OSDN Git Service

264e3cef04aa416289fac8d0dd0f435bb27914d5
[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
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-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 "fixed-value.h"
55 #include "tree-pass.h"
56 #include "langhooks-def.h"
57 #include "diagnostic.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "perm_tree_lists",
140   "temp_tree_lists",
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_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
200      htab_t debug_expr_for_decl;
201
202 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_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           default:
300             return TS_DECL_NON_COMMON;
301           }
302       }
303     case tcc_type:
304       return TS_TYPE;
305     case tcc_reference:
306     case tcc_comparison:
307     case tcc_unary:
308     case tcc_binary:
309     case tcc_expression:
310     case tcc_statement:
311     case tcc_vl_exp:
312       return TS_EXP;
313     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
314       break;
315     }
316   switch (code)
317     {
318       /* tcc_constant cases.  */
319     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
320     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
321     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
322     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
323     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
324     case STRING_CST:            return TS_STRING;
325       /* tcc_exceptional cases.  */
326     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
327     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
328     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
329     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
330     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
331     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
332     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
333     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
334     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
335     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
336     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
337     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
338     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
339
340     default:
341       gcc_unreachable ();
342     }
343 }
344
345
346 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
347    nodes.  */
348
349 static void
350 initialize_tree_contains_struct (void)
351 {
352   unsigned i;
353
354 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
355   do {                                                  \
356     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
357   } while (0)
358
359 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
360   do {                                                  \
361     MARK_TS_BASE (C);                                   \
362     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
363   } while (0)
364
365 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
366   do {                                                  \
367     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
368     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
369   } while (0)
370   
371 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
372   do {                                                  \
373     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
374     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
375   } while (0)
376
377 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
378   do {                                                  \
379     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
380     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
381   } while (0)
382
383 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
384   do {                                                  \
385     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
386     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
387   } while (0)
388
389 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
390   do {                                                  \
391     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
392     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
393   } while (0)
394
395   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
396     {
397       enum tree_code code;
398       enum tree_node_structure_enum ts_code;
399
400       code = (enum tree_code) i;
401       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
402
403       /* Mark the TS structure itself.  */
404       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
405
406       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
407       switch (ts_code)
408         {
409         case TS_COMMON:
410           MARK_TS_BASE (code);
411           break;
412
413         case TS_INT_CST:
414         case TS_REAL_CST:
415         case TS_FIXED_CST:
416         case TS_VECTOR:
417         case TS_STRING:
418         case TS_COMPLEX:
419         case TS_IDENTIFIER:
420         case TS_DECL_MINIMAL:
421         case TS_TYPE:
422         case TS_LIST:
423         case TS_VEC:
424         case TS_EXP:
425         case TS_SSA_NAME:
426         case TS_BLOCK:
427         case TS_BINFO:
428         case TS_STATEMENT_LIST:
429         case TS_CONSTRUCTOR:
430         case TS_OMP_CLAUSE:
431         case TS_OPTIMIZATION:
432         case TS_TARGET_OPTION:
433           MARK_TS_COMMON (code);
434           break;
435
436         case TS_DECL_COMMON:
437           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
438           break;
439
440         case TS_DECL_WRTL:
441           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
442           break;
443
444         case TS_DECL_NON_COMMON:
445           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
446           break;
447
448         case TS_DECL_WITH_VIS:
449         case TS_PARM_DECL:
450         case TS_LABEL_DECL:
451         case TS_RESULT_DECL:
452         case TS_CONST_DECL:
453           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
454           break;
455
456         case TS_FIELD_DECL:
457           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
458           break;
459
460         case TS_VAR_DECL:
461           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
462           break;
463
464         case TS_TYPE_DECL:
465         case TS_FUNCTION_DECL:
466           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
467           break;
468
469         default:
470           gcc_unreachable ();
471         }
472     }
473
474   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
475   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
476   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
477   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
478   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
479   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
514   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
515   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
516
517 #undef MARK_TS_BASE
518 #undef MARK_TS_COMMON
519 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
520 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
521 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
522 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
523 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
524 }
525
526
527 /* Init tree.c.  */
528
529 void
530 init_ttree (void)
531 {
532   /* Initialize the hash table of types.  */
533   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
534                                      type_hash_eq, 0);
535
536   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
537                                          tree_map_eq, 0);
538
539   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
540                                          tree_map_eq, 0);
541   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
542                                             tree_priority_map_eq, 0);
543
544   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
545                                         int_cst_hash_eq, NULL);
546   
547   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
548
549   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
550                                           cl_option_hash_eq, NULL);
551
552   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
553   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
554
555   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
556   initialize_tree_contains_struct ();
557   lang_hooks.init_ts ();
558 }
559
560 \f
561 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
562    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
563    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
564 tree
565 decl_assembler_name (tree decl)
566 {
567   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
568     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
569   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
570 }
571
572 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
573
574 bool
575 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
576 {
577   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
578   const char *decl_str;
579   const char *asmname_str;
580   bool test = false;
581
582   if (decl_asmname == asmname)
583     return true;
584
585   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
586   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
587   
588
589   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
590      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
591      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
592      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
593      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
594      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
595   if (decl_str[0] == '*')
596     {
597       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
598
599       decl_str ++;
600
601       if (ulp_len == 0)
602         test = true;
603       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
604         decl_str += ulp_len, test=true;
605       else
606         decl_str --;
607     }
608   if (asmname_str[0] == '*')
609     {
610       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
611
612       asmname_str ++;
613
614       if (ulp_len == 0)
615         test = true;
616       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
617         asmname_str += ulp_len, test=true;
618       else
619         asmname_str --;
620     }
621
622   if (!test)
623     return false;
624   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
625 }
626
627 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
628
629 hashval_t
630 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
631 {
632   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
633     {
634       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
635       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
636
637       if (ulp_len == 0)
638         ;
639       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
640         decl_str += ulp_len;
641
642       return htab_hash_string (decl_str);
643     }
644
645   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
646 }
647
648 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
649    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
650    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
651 size_t
652 tree_code_size (enum tree_code code)
653 {
654   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
655     {
656     case tcc_declaration:  /* A decl node */
657       {
658         switch (code)
659           {
660           case FIELD_DECL:
661             return sizeof (struct tree_field_decl);
662           case PARM_DECL:
663             return sizeof (struct tree_parm_decl);
664           case VAR_DECL:
665             return sizeof (struct tree_var_decl);
666           case LABEL_DECL:
667             return sizeof (struct tree_label_decl);
668           case RESULT_DECL:
669             return sizeof (struct tree_result_decl);
670           case CONST_DECL:
671             return sizeof (struct tree_const_decl);
672           case TYPE_DECL:
673             return sizeof (struct tree_type_decl);
674           case FUNCTION_DECL:
675             return sizeof (struct tree_function_decl);
676           case DEBUG_EXPR_DECL:
677             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
678           default:
679             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
680           }
681       }
682
683     case tcc_type:  /* a type node */
684       return sizeof (struct tree_type);
685
686     case tcc_reference:   /* a reference */
687     case tcc_expression:  /* an expression */
688     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
689     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
690     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
691     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
692       return (sizeof (struct tree_exp)
693               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
694
695     case tcc_constant:  /* a constant */
696       switch (code)
697         {
698         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
699         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
700         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
701         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
702         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
703         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
704         default:
705           return lang_hooks.tree_size (code);
706         }
707
708     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
709       switch (code)
710         {
711         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
712         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
713
714         case ERROR_MARK:
715         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
716
717         case TREE_VEC:
718         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
719
720         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
721
722         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
723         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
724         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
725         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
726         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
727
728         default:
729           return lang_hooks.tree_size (code);
730         }
731
732     default:
733       gcc_unreachable ();
734     }
735 }
736
737 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
738    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
739 size_t
740 tree_size (const_tree node)
741 {
742   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
743   switch (code)
744     {
745     case TREE_BINFO:
746       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
747               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
748
749     case TREE_VEC:
750       return (sizeof (struct tree_vec)
751               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
752
753     case STRING_CST:
754       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
755
756     case OMP_CLAUSE:
757       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
758               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
759                 * sizeof (tree));
760
761     default:
762       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
763         return (sizeof (struct tree_exp)
764                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
765       else
766         return tree_code_size (code);
767     }
768 }
769
770 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
771    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
772    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
773    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
774
775    Achoo!  I got a code in the node.  */
776
777 tree
778 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
779 {
780   tree t;
781   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
782   size_t length = tree_code_size (code);
783 #ifdef GATHER_STATISTICS
784   tree_node_kind kind;
785
786   switch (type)
787     {
788     case tcc_declaration:  /* A decl node */
789       kind = d_kind;
790       break;
791
792     case tcc_type:  /* a type node */
793       kind = t_kind;
794       break;
795
796     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
797       kind = s_kind;
798       break;
799
800     case tcc_reference:  /* a reference */
801       kind = r_kind;
802       break;
803
804     case tcc_expression:  /* an expression */
805     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
806     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
807     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
808       kind = e_kind;
809       break;
810
811     case tcc_constant:  /* a constant */
812       kind = c_kind;
813       break;
814
815     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
816       switch (code)
817         {
818         case IDENTIFIER_NODE:
819           kind = id_kind;
820           break;
821
822         case TREE_VEC:
823           kind = vec_kind;
824           break;
825
826         case TREE_BINFO:
827           kind = binfo_kind;
828           break;
829
830         case SSA_NAME:
831           kind = ssa_name_kind;
832           break;
833
834         case BLOCK:
835           kind = b_kind;
836           break;
837
838         case CONSTRUCTOR:
839           kind = constr_kind;
840           break;
841
842         default:
843           kind = x_kind;
844           break;
845         }
846       break;
847       
848     default:
849       gcc_unreachable ();
850     }
851
852   tree_node_counts[(int) kind]++;
853   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
854 #endif
855
856   if (code == IDENTIFIER_NODE)
857     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
858   else
859     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
860
861   memset (t, 0, length);
862
863   TREE_SET_CODE (t, code);
864
865   switch (type)
866     {
867     case tcc_statement:
868       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
869       break;
870
871     case tcc_declaration:
872       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
873         {
874           if (code == FUNCTION_DECL)
875             {
876               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
877               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
878             }
879           else
880             DECL_ALIGN (t) = 1;
881         }
882       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
883       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
884         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
885       else
886         DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
887       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
888         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
889
890       break;
891
892     case tcc_type:
893       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
894       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
895       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
896       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
897       TYPE_CANONICAL (t) = t;
898
899       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
900       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
901       targetm.set_default_type_attributes (t);
902
903       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
904       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
905       break;
906
907     case tcc_constant:
908       TREE_CONSTANT (t) = 1;
909       break;
910
911     case tcc_expression:
912       switch (code)
913         {
914         case INIT_EXPR:
915         case MODIFY_EXPR:
916         case VA_ARG_EXPR:
917         case PREDECREMENT_EXPR:
918         case PREINCREMENT_EXPR:
919         case POSTDECREMENT_EXPR:
920         case POSTINCREMENT_EXPR:
921           /* All of these have side-effects, no matter what their
922              operands are.  */
923           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
924           break;
925
926         default:
927           break;
928         }
929       break;
930
931     default:
932       /* Other classes need no special treatment.  */
933       break;
934     }
935
936   return t;
937 }
938 \f
939 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
940    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
941
942 tree
943 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
944 {
945   tree t;
946   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
947   size_t length;
948
949   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
950
951   length = tree_size (node);
952   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
953   memcpy (t, node, length);
954
955   TREE_CHAIN (t) = 0;
956   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
957   TREE_VISITED (t) = 0;
958   t->base.ann = 0;
959
960   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
961     {
962       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
963         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
964       else
965         DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
966       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
967           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
968         {
969           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
970           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
971         }
972       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
973         {
974           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
975           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
976         }
977     }
978   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
979     {
980       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
981       /* The following is so that the debug code for
982          the copy is different from the original type.
983          The two statements usually duplicate each other
984          (because they clear fields of the same union),
985          but the optimizer should catch that.  */
986       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
987       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
988       
989       /* Do not copy the values cache.  */
990       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
991         {
992           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
993           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
994         }
995     }
996
997   return t;
998 }
999
1000 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1001    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1002
1003 tree
1004 copy_list (tree list)
1005 {
1006   tree head;
1007   tree prev, next;
1008
1009   if (list == 0)
1010     return 0;
1011
1012   head = prev = copy_node (list);
1013   next = TREE_CHAIN (list);
1014   while (next)
1015     {
1016       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1017       prev = TREE_CHAIN (prev);
1018       next = TREE_CHAIN (next);
1019     }
1020   return head;
1021 }
1022
1023 \f
1024 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1025
1026 tree
1027 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1028 {
1029   /* Support legacy code.  */
1030   if (!type)
1031     type = integer_type_node;
1032
1033   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1034 }
1035
1036 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
1037
1038 tree
1039 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
1040 {
1041   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
1042 }
1043
1044 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1045    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1046    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1047    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1048    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1049    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1050    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1051    precision of the integer constants.  */
1052
1053 tree
1054 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1055 {
1056   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
1057   HOST_WIDE_INT hi;
1058
1059   gcc_assert (type);
1060
1061   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
1062
1063   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
1064 }
1065
1066 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
1067    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
1068
1069 tree
1070 build_int_cst_wide_type (tree type,
1071                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
1072 {
1073   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
1074   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1075 }
1076
1077 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1078    nodes of a sizetype.  */
1079
1080 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1081
1082 static hashval_t
1083 int_cst_hash_hash (const void *x)
1084 {
1085   const_tree const t = (const_tree) x;
1086
1087   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1088           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1089 }
1090
1091 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1092    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1093
1094 static int
1095 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1096 {
1097   const_tree const xt = (const_tree) x;
1098   const_tree const yt = (const_tree) y;
1099
1100   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1101           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1102           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1103 }
1104
1105 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1106    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1107    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1108
1109 tree
1110 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1111 {
1112   tree t;
1113   int ix = -1;
1114   int limit = 0;
1115
1116   gcc_assert (type);
1117
1118   switch (TREE_CODE (type))
1119     {
1120     case POINTER_TYPE:
1121     case REFERENCE_TYPE:
1122       /* Cache NULL pointer.  */
1123       if (!hi && !low)
1124         {
1125           limit = 1;
1126           ix = 0;
1127         }
1128       break;
1129
1130     case BOOLEAN_TYPE:
1131       /* Cache false or true.  */
1132       limit = 2;
1133       if (!hi && low < 2)
1134         ix = low;
1135       break;
1136
1137     case INTEGER_TYPE:
1138     case OFFSET_TYPE:
1139       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1140         {
1141           /* Cache 0..N */
1142           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1143           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1144             ix = low;
1145         }
1146       else
1147         {
1148           /* Cache -1..N */
1149           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1150           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1151             ix = low + 1;
1152           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1153             ix = 0;
1154         }
1155       break;
1156
1157     case ENUMERAL_TYPE:
1158       break;
1159
1160     default:
1161       gcc_unreachable ();
1162     }
1163
1164   if (ix >= 0)
1165     {
1166       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1167       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1168         {
1169           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1170           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1171         }
1172
1173       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1174       if (t)
1175         {
1176           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1177           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1178           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1179           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1180         }
1181       else
1182         {
1183           /* Create a new shared int.  */
1184           t = make_node (INTEGER_CST);
1185
1186           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1187           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1188           TREE_TYPE (t) = type;
1189           
1190           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1191         }
1192     }
1193   else
1194     {
1195       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1196       void **slot;
1197
1198       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1199       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1200       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1201
1202       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1203       t = (tree) *slot;
1204       if (!t)
1205         {
1206           /* Insert this one into the hash table.  */
1207           t = int_cst_node;
1208           *slot = t;
1209           /* Make a new node for next time round.  */
1210           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1211         }
1212     }
1213
1214   return t;
1215 }
1216
1217 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1218    and the rest are zeros.  */
1219
1220 tree
1221 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1222 {
1223   unsigned HOST_WIDE_INT low;
1224   HOST_WIDE_INT high;
1225   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
1226
1227   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1228
1229   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1230       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1231     {
1232       /* Sign extended all-ones mask.  */
1233       low = all_ones;
1234       high = -1;
1235     }
1236   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1237     {
1238       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1239       high = 0;
1240     }
1241   else
1242     {
1243       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1244       low = all_ones;
1245       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1246     }
1247
1248   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1249 }
1250
1251 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1252    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1253
1254 bool
1255 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1256 {
1257   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1258     return false;
1259
1260   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1261     return false;
1262
1263   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1264           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1265 }
1266
1267 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1268    are in a list pointed to by VALS.  */
1269
1270 tree
1271 build_vector (tree type, tree vals)
1272 {
1273   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1274   int over = 0;
1275   tree link;
1276
1277   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1278   TREE_TYPE (v) = type;
1279
1280   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1281   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1282     {
1283       tree value = TREE_VALUE (link);
1284
1285       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1286       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1287         continue;
1288
1289       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1290     }
1291
1292   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1293   return v;
1294 }
1295
1296 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1297    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1298
1299 tree
1300 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1301 {
1302   tree list = NULL_TREE;
1303   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1304   tree value;
1305
1306   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1307     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1308   return build_vector (type, nreverse (list));
1309 }
1310
1311 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1312    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1313 tree
1314 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1315 {
1316   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1317   TREE_TYPE (c) = type;
1318   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1319   return c;
1320 }
1321
1322 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1323    INDEX and VALUE.  */
1324 tree
1325 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1326 {
1327   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1328   constructor_elt *elt;
1329   tree t;
1330
1331   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1332   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1333   elt->index = index;
1334   elt->value = value;
1335
1336   t = build_constructor (type, v);
1337   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1338   return t;
1339 }
1340
1341
1342 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1343    are in a list pointed to by VALS.  */
1344 tree
1345 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1346 {
1347   tree t, val;
1348   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1349   bool constant_p = true;
1350
1351   if (vals)
1352     {
1353       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1354       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1355         {
1356           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1357           val = TREE_VALUE (t);
1358           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1359           elt->value = val;
1360           if (!TREE_CONSTANT (val))
1361             constant_p = false;
1362         }
1363     }
1364
1365   t = build_constructor (type, v);
1366   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1367   return t;
1368 }
1369
1370 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1371
1372 tree
1373 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1374 {
1375   tree v;
1376   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1377
1378   v = make_node (FIXED_CST);
1379   fp = GGC_NEW (FIXED_VALUE_TYPE);
1380   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1381
1382   TREE_TYPE (v) = type;
1383   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1384   return v;
1385 }
1386
1387 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1388
1389 tree
1390 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1391 {
1392   tree v;
1393   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1394   int overflow = 0;
1395
1396   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1397      Consider doing it via real_convert now.  */
1398
1399   v = make_node (REAL_CST);
1400   dp = GGC_NEW (REAL_VALUE_TYPE);
1401   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1402
1403   TREE_TYPE (v) = type;
1404   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1405   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1406   return v;
1407 }
1408
1409 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1410    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1411
1412 REAL_VALUE_TYPE
1413 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1414 {
1415   REAL_VALUE_TYPE d;
1416
1417   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1418      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1419   memset (&d, 0, sizeof d);
1420
1421   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1422                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1423                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1424   return d;
1425 }
1426
1427 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1428    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1429
1430 tree
1431 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1432 {
1433   tree v;
1434   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1435
1436   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1437
1438   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1439   return v;
1440 }
1441
1442 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1443    the LEN characters at STR.
1444    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1445
1446 tree
1447 build_string (int len, const char *str)
1448 {
1449   tree s;
1450   size_t length;
1451
1452   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1453   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1454
1455 #ifdef GATHER_STATISTICS
1456   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1457   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1458 #endif  
1459
1460   s = ggc_alloc_tree (length);
1461
1462   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1463   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1464   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1465   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1466   memcpy (s->string.str, str, len);
1467   s->string.str[len] = '\0';
1468
1469   return s;
1470 }
1471
1472 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1473    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1474    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1475    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1476
1477 tree
1478 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1479 {
1480   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1481
1482   TREE_REALPART (t) = real;
1483   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1484   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1485   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1486   return t;
1487 }
1488
1489 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1490    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1491
1492 tree
1493 build_one_cst (tree type)
1494 {
1495   switch (TREE_CODE (type))
1496     {
1497     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1498     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1499     case OFFSET_TYPE:
1500       return build_int_cst (type, 1);
1501
1502     case REAL_TYPE:
1503       return build_real (type, dconst1);
1504
1505     case FIXED_POINT_TYPE:
1506       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1507       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1508       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1509
1510     case VECTOR_TYPE:
1511       {
1512         tree scalar, cst;
1513         int i;
1514
1515         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1516
1517         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1518         cst = NULL_TREE;
1519         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1520           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1521
1522         return build_vector (type, cst);
1523       }
1524
1525     case COMPLEX_TYPE:
1526       return build_complex (type,
1527                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1528                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1529
1530     default:
1531       gcc_unreachable ();
1532     }
1533 }
1534
1535 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1536
1537 tree
1538 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1539 {
1540   tree t;
1541   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1542                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1543
1544 #ifdef GATHER_STATISTICS
1545   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1546   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1547 #endif
1548
1549   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1550
1551   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1552
1553   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1554
1555   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1556
1557   return t;
1558 }
1559
1560
1561 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1562
1563 tree
1564 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1565 {
1566   tree t;
1567   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1568
1569 #ifdef GATHER_STATISTICS
1570   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1571   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1572 #endif
1573
1574   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1575
1576   memset (t, 0, length);
1577
1578   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1579   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1580
1581   return t;
1582 }
1583 \f
1584 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1585    of zero.  */
1586
1587 int
1588 integer_zerop (const_tree expr)
1589 {
1590   STRIP_NOPS (expr);
1591
1592   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1593            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1594            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1595           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1596               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1597               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1598 }
1599
1600 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1601    complex constant.  */
1602
1603 int
1604 integer_onep (const_tree expr)
1605 {
1606   STRIP_NOPS (expr);
1607
1608   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1609            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1610            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1611           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1612               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1613               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1614 }
1615
1616 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1617    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1618
1619 int
1620 integer_all_onesp (const_tree expr)
1621 {
1622   int prec;
1623   int uns;
1624
1625   STRIP_NOPS (expr);
1626
1627   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1628       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1629       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1630     return 1;
1631
1632   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1633     return 0;
1634
1635   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1636   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1637       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1638     return 1;
1639   if (!uns)
1640     return 0;
1641
1642   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1643      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1644   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1645   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1646     {
1647       HOST_WIDE_INT high_value;
1648       int shift_amount;
1649
1650       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1651
1652       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1653       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1654       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1655         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1656            standard, so we must handle this as a special case.  */
1657         high_value = -1;
1658       else
1659         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1660
1661       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1662               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1663     }
1664   else
1665     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1666 }
1667
1668 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1669    one bit on).  */
1670
1671 int
1672 integer_pow2p (const_tree expr)
1673 {
1674   int prec;
1675   HOST_WIDE_INT high, low;
1676
1677   STRIP_NOPS (expr);
1678
1679   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1680       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1681       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1682     return 1;
1683
1684   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1685     return 0;
1686
1687   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1688           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1689   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1690   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1691
1692   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1693      we've been sign extended.  */
1694
1695   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1696     ;
1697   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1698     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1699   else
1700     {
1701       high = 0;
1702       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1703         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1704     }
1705
1706   if (high == 0 && low == 0)
1707     return 0;
1708
1709   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1710           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1711 }
1712
1713 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1714    complex constant other than zero.  */
1715
1716 int
1717 integer_nonzerop (const_tree expr)
1718 {
1719   STRIP_NOPS (expr);
1720
1721   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1722            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1723                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1724           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1725               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1726                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1727 }
1728
1729 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1730
1731 int
1732 fixed_zerop (const_tree expr)
1733 {
1734   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1735           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1736 }
1737
1738 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1739    power of two.  */
1740
1741 int
1742 tree_log2 (const_tree expr)
1743 {
1744   int prec;
1745   HOST_WIDE_INT high, low;
1746
1747   STRIP_NOPS (expr);
1748
1749   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1750     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1751
1752   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1753           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1754
1755   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1756   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1757
1758   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1759      we've been sign extended.  */
1760
1761   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1762     ;
1763   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1764     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1765   else
1766     {
1767       high = 0;
1768       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1769         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1770     }
1771
1772   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1773           : exact_log2 (low));
1774 }
1775
1776 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1777    than or equal to EXPR.  */
1778
1779 int
1780 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1781 {
1782   int prec;
1783   HOST_WIDE_INT high, low;
1784
1785   STRIP_NOPS (expr);
1786
1787   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1788     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1789
1790   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1791           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1792
1793   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1794   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1795
1796   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1797      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1798      since what we are doing is setting it.  */
1799
1800   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1801     ;
1802   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1803     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1804   else
1805     {
1806       high = 0;
1807       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1808         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1809     }
1810
1811   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1812           : floor_log2 (low));
1813 }
1814
1815 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1816    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1817
1818 int
1819 real_zerop (const_tree expr)
1820 {
1821   STRIP_NOPS (expr);
1822
1823   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1824            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1825            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1826           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1827               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1828               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1829 }
1830
1831 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1832    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1833    1 for them.  */
1834
1835 int
1836 real_onep (const_tree expr)
1837 {
1838   STRIP_NOPS (expr);
1839
1840   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1841            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1842            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1843           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1844               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1845               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1846 }
1847
1848 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1849    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1850
1851 int
1852 real_twop (const_tree expr)
1853 {
1854   STRIP_NOPS (expr);
1855
1856   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1857            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1858            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1859           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1860               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1861               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1862 }
1863
1864 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1865    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1866
1867 int
1868 real_minus_onep (const_tree expr)
1869 {
1870   STRIP_NOPS (expr);
1871
1872   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1873            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1874            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1875           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1876               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1877               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1878 }
1879
1880 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1881
1882 int
1883 really_constant_p (const_tree exp)
1884 {
1885   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1886   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1887          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1888     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1889   return TREE_CONSTANT (exp);
1890 }
1891 \f
1892 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1893    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1894
1895 tree
1896 value_member (tree elem, tree list)
1897 {
1898   while (list)
1899     {
1900       if (elem == TREE_VALUE (list))
1901         return list;
1902       list = TREE_CHAIN (list);
1903     }
1904   return NULL_TREE;
1905 }
1906
1907 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1908    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1909
1910 tree
1911 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1912 {
1913   while (list)
1914     {
1915       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1916         return list;
1917       list = TREE_CHAIN (list);
1918     }
1919   return NULL_TREE;
1920 }
1921
1922 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
1923    NULL_TREE.  */
1924
1925 tree
1926 chain_index (int idx, tree chain)
1927 {
1928   for (; chain && idx > 0; --idx)
1929     chain = TREE_CHAIN (chain);
1930   return chain;
1931 }
1932
1933 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1934
1935 int
1936 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1937 {
1938   while (chain)
1939     {
1940       if (elem == chain)
1941         return 1;
1942       chain = TREE_CHAIN (chain);
1943     }
1944
1945   return 0;
1946 }
1947
1948 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1949    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1950    This is the Lisp primitive `length'.  */
1951
1952 int
1953 list_length (const_tree t)
1954 {
1955   const_tree p = t;
1956 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1957   const_tree q = t;
1958 #endif
1959   int len = 0;
1960
1961   while (p)
1962     {
1963       p = TREE_CHAIN (p);
1964 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1965       if (len % 2)
1966         q = TREE_CHAIN (q);
1967       gcc_assert (p != q);
1968 #endif
1969       len++;
1970     }
1971
1972   return len;
1973 }
1974
1975 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1976
1977 int
1978 fields_length (const_tree type)
1979 {
1980   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1981   int count = 0;
1982
1983   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1984     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1985       ++count;
1986
1987   return count;
1988 }
1989
1990 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1991    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1992    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1993
1994 tree
1995 chainon (tree op1, tree op2)
1996 {
1997   tree t1;
1998
1999   if (!op1)
2000     return op2;
2001   if (!op2)
2002     return op1;
2003
2004   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2005     continue;
2006   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2007
2008 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2009   {
2010     tree t2;
2011     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2012       gcc_assert (t2 != t1);
2013   }
2014 #endif
2015
2016   return op1;
2017 }
2018
2019 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2020
2021 tree
2022 tree_last (tree chain)
2023 {
2024   tree next;
2025   if (chain)
2026     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2027       chain = next;
2028   return chain;
2029 }
2030
2031 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2032    and return the new head of the chain (old last element).  */
2033
2034 tree
2035 nreverse (tree t)
2036 {
2037   tree prev = 0, decl, next;
2038   for (decl = t; decl; decl = next)
2039     {
2040       next = TREE_CHAIN (decl);
2041       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2042       prev = decl;
2043     }
2044   return prev;
2045 }
2046 \f
2047 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2048    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2049
2050 tree
2051 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2052 {
2053   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2054   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2055   TREE_VALUE (t) = value;
2056   return t;
2057 }
2058
2059 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2060
2061 tree
2062 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2063 {
2064   tree ret = NULL_TREE;
2065   tree *pp = &ret;
2066   unsigned int i;
2067   tree t;
2068   for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec, i, t); ++i)
2069     {
2070       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2071       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2072     }
2073   return ret;
2074 }
2075
2076 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2077    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2078    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2079
2080 tree
2081 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2082 {
2083   tree node;
2084
2085   node = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
2086
2087   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2088
2089 #ifdef GATHER_STATISTICS
2090   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2091   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2092 #endif
2093
2094   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2095   TREE_CHAIN (node) = chain;
2096   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2097   TREE_VALUE (node) = value;
2098   return node;
2099 }
2100
2101 /* Return the elements of a CONSTRUCTOR as a TREE_LIST.  */
2102
2103 tree
2104 ctor_to_list (tree ctor)
2105 {
2106   tree list = NULL_TREE;
2107   tree *p = &list;
2108   unsigned ix;
2109   tree purpose, val;
2110
2111   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, purpose, val)
2112     {
2113       *p = build_tree_list (purpose, val);
2114       p = &TREE_CHAIN (*p);
2115     }
2116
2117   return list;
2118 }
2119
2120 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2121    trees.  */
2122
2123 VEC(tree,gc) *
2124 ctor_to_vec (tree ctor)
2125 {
2126   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2127   unsigned int ix;
2128   tree val;
2129
2130   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2131     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2132
2133   return vec;
2134 }
2135 \f
2136 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2137    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2138    and its data type is that normally used for type sizes
2139    (which is the first type created by make_signed_type or
2140    make_unsigned_type).  */
2141
2142 tree
2143 size_in_bytes (const_tree type)
2144 {
2145   tree t;
2146
2147   if (type == error_mark_node)
2148     return integer_zero_node;
2149
2150   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2151   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2152
2153   if (t == 0)
2154     {
2155       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2156       return size_zero_node;
2157     }
2158
2159   return t;
2160 }
2161
2162 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2163    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2164
2165 HOST_WIDE_INT
2166 int_size_in_bytes (const_tree type)
2167 {
2168   tree t;
2169
2170   if (type == error_mark_node)
2171     return 0;
2172
2173   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2174   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2175   if (t == 0
2176       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2177       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2178       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2179       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2180     return -1;
2181
2182   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2183 }
2184
2185 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2186    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2187
2188 HOST_WIDE_INT
2189 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2190 {
2191   HOST_WIDE_INT size = -1;
2192   tree size_tree;
2193
2194   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2195
2196   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2197     {
2198       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2199
2200       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2201         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2202     }
2203
2204   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2205      can compute a maximum size.  */
2206
2207   if (size == -1)
2208     {
2209       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2210
2211       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2212         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2213     }
2214
2215   return size;
2216 }
2217
2218 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2219
2220 tree
2221 tree_expr_size (const_tree exp)
2222 {
2223   if (DECL_P (exp)
2224       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2225     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2226   else
2227     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2228 }
2229 \f
2230 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2231    This is a tree of type bitsizetype.  */
2232
2233 tree
2234 bit_position (const_tree field)
2235 {
2236   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2237                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2238 }
2239
2240 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2241    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2242    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2243
2244 HOST_WIDE_INT
2245 int_bit_position (const_tree field)
2246 {
2247   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2248 }
2249 \f
2250 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2251    This is a tree of type sizetype.  */
2252
2253 tree
2254 byte_position (const_tree field)
2255 {
2256   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2257                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2258 }
2259
2260 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2261    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2262    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2263
2264 HOST_WIDE_INT
2265 int_byte_position (const_tree field)
2266 {
2267   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2268 }
2269 \f
2270 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2271
2272 unsigned int
2273 expr_align (const_tree t)
2274 {
2275   unsigned int align0, align1;
2276
2277   switch (TREE_CODE (t))
2278     {
2279     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2280       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2281          object must meet each of the alignments of the types.  */
2282       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2283       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2284       return MAX (align0, align1);
2285
2286     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2287     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2288     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2289       /* These don't change the alignment of an object.  */
2290       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2291
2292     case COND_EXPR:
2293       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2294          of the two arms.  */
2295       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2296       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2297       return MIN (align0, align1);
2298
2299       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2300          meaningfully, it's always 1.  */
2301     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2302     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2303     case FUNCTION_DECL:
2304       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2305       return DECL_ALIGN (t);
2306
2307     default:
2308       break;
2309     }
2310
2311   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2312   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2313 }
2314 \f
2315 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2316    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2317
2318 tree
2319 array_type_nelts (const_tree type)
2320 {
2321   tree index_type, min, max;
2322
2323   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2324      given an error about it before we got here.  */
2325   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2326     return error_mark_node;
2327
2328   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2329   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2330   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2331
2332   return (integer_zerop (min)
2333           ? max
2334           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2335 }
2336 \f
2337 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2338    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2339    If arg isn't static, return NULL.  */
2340
2341 tree
2342 staticp (tree arg)
2343 {
2344   switch (TREE_CODE (arg))
2345     {
2346     case FUNCTION_DECL:
2347       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2348          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2349          the trampoline on the tree level.  */
2350       return arg;
2351
2352     case VAR_DECL:
2353       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2354               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2355               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2356               ? arg : NULL);
2357
2358     case CONST_DECL:
2359       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2360               ? arg : NULL);
2361
2362     case CONSTRUCTOR:
2363       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2364
2365     case LABEL_DECL:
2366     case STRING_CST:
2367       return arg;
2368
2369     case COMPONENT_REF:
2370       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2371          something language specific.  */
2372       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2373
2374       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2375          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2376       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2377         return NULL;
2378
2379       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2380
2381     case BIT_FIELD_REF:
2382       return NULL;
2383
2384     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2385     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2386     case INDIRECT_REF:
2387       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2388
2389     case ARRAY_REF:
2390     case ARRAY_RANGE_REF:
2391       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2392           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2393         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2394       else
2395         return NULL;
2396
2397     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2398       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2399
2400     default:
2401       return NULL;
2402     }
2403 }
2404
2405 \f
2406
2407
2408 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2409
2410 bool
2411 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2412 {
2413   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2414      staticp.  */
2415
2416   switch (TREE_CODE (op))
2417     {
2418     case PARM_DECL:
2419     case RESULT_DECL:
2420     case LABEL_DECL:
2421     case FUNCTION_DECL:
2422       return true;
2423
2424     case VAR_DECL:
2425       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2426            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2427           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2428           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2429           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2430         return true;
2431       break;
2432
2433     case CONST_DECL:
2434       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2435           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2436         return true;
2437       break;
2438
2439     default:
2440       break;
2441     }
2442
2443   return false;
2444 }
2445
2446 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2447
2448 bool
2449 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2450 {
2451   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2452      staticp.  */
2453
2454   switch (TREE_CODE (op))
2455     {
2456     case LABEL_DECL:
2457     case FUNCTION_DECL:
2458     case STRING_CST:
2459       return true;
2460
2461     case VAR_DECL:
2462       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2463            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2464           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2465         return true;
2466       break;
2467
2468     case CONST_DECL:
2469       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2470         return true;
2471       break;
2472
2473     default:
2474       break;
2475     }
2476
2477   return false;
2478 }
2479
2480
2481 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2482    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2483    tree_invariant_p).  */
2484
2485 static bool tree_invariant_p (tree t);
2486
2487 static bool
2488 tree_invariant_p_1 (tree t)
2489 {
2490   tree op;
2491
2492   if (TREE_CONSTANT (t)
2493       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2494     return true;
2495
2496   switch (TREE_CODE (t))
2497     {
2498     case SAVE_EXPR:
2499       return true;
2500
2501     case ADDR_EXPR:
2502       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2503       while (handled_component_p (op))
2504         {
2505           switch (TREE_CODE (op))
2506             {
2507             case ARRAY_REF:
2508             case ARRAY_RANGE_REF:
2509               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2510                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2511                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2512                 return false;
2513               break;
2514
2515             case COMPONENT_REF:
2516               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2517                 return false;
2518               break;
2519
2520             default:;
2521             }
2522           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2523         }
2524
2525       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2526
2527     default:
2528       break;
2529     }
2530
2531   return false;
2532 }
2533
2534 /* Return true if T is function-invariant.  */
2535
2536 static bool
2537 tree_invariant_p (tree t)
2538 {
2539   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2540   return tree_invariant_p_1 (inner);
2541 }
2542
2543 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2544    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2545    but must be evaluated only once.
2546
2547    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2548    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2549    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2550    expand_expr just reuse the recorded value.
2551
2552    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2553    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2554    *at compile time* generate code to use the saved value.
2555    This produces correct result provided that *at run time* control
2556    always flows through the insns made by the first expand_expr
2557    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2558    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2559
2560    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2561    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2562    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2563    are used for.  */
2564
2565 tree
2566 save_expr (tree expr)
2567 {
2568   tree t = fold (expr);
2569   tree inner;
2570
2571   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2572      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2573      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2574      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2575      literal node.  */
2576   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2577   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2578     return inner;
2579
2580   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2581     return t;
2582
2583   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2584      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2585      the value within another field.
2586
2587      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2588      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2589      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2590      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2591      and forcing evaluation at the proper time.  */
2592   if (contains_placeholder_p (inner))
2593     return t;
2594
2595   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2596   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2597
2598   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2599      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2600      eliminated as dead.  */
2601   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2602   return t;
2603 }
2604
2605 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2606    the innermost non-arithmetic node.  */
2607
2608 tree
2609 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2610 {
2611   tree inner;
2612
2613   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2614      context.  */
2615   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2616     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2617
2618   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2619      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2620      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2621      computations if they actually occur.  */
2622   inner = expr;
2623   while (1)
2624     {
2625       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2626         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2627       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2628         {
2629           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2630             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2631           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2632             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2633           else
2634             break;
2635         }
2636       else
2637         break;
2638     }
2639
2640   return inner;
2641 }
2642
2643
2644 /* Return which tree structure is used by T.  */
2645
2646 enum tree_node_structure_enum
2647 tree_node_structure (const_tree t)
2648 {
2649   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2650   return tree_node_structure_for_code (code);
2651 }
2652
2653 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2654
2655 static void
2656 process_call_operands (tree t)
2657 {
2658   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2659   bool read_only = false;
2660   int i = call_expr_flags (t);
2661
2662   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2663   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2664     side_effects = true;
2665   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2666   if (i & ECF_CONST)
2667     read_only = true;
2668
2669   if (!side_effects || read_only)
2670     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2671       {
2672         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2673         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2674           side_effects = true;
2675         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2676           read_only = false;
2677       }
2678
2679   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2680   TREE_READONLY (t) = read_only;
2681 }
2682 \f
2683 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2684    or offset that depends on a field within a record.  */
2685
2686 bool
2687 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2688 {
2689   enum tree_code code;
2690
2691   if (!exp)
2692     return 0;
2693
2694   code = TREE_CODE (exp);
2695   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2696     return 1;
2697
2698   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2699     {
2700     case tcc_reference:
2701       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2702          position computations since they will be converted into a
2703          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2704          here will be valid.  */
2705       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2706
2707     case tcc_exceptional:
2708       if (code == TREE_LIST)
2709         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2710                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2711       break;
2712
2713     case tcc_unary:
2714     case tcc_binary:
2715     case tcc_comparison:
2716     case tcc_expression:
2717       switch (code)
2718         {
2719         case COMPOUND_EXPR:
2720           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2721           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2722
2723         case COND_EXPR:
2724           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2725                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2726                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2727
2728         case SAVE_EXPR:
2729           /* The save_expr function never wraps anything containing
2730              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2731           return 0;
2732
2733         default:
2734           break;
2735         }
2736
2737       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2738         {
2739         case 1:
2740           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2741         case 2:
2742           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2743                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2744         default:
2745           return 0;
2746         }
2747
2748     case tcc_vl_exp:
2749       switch (code)
2750         {
2751         case CALL_EXPR:
2752           {
2753             const_tree arg;
2754             const_call_expr_arg_iterator iter;
2755             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2756               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2757                 return 1;
2758             return 0;
2759           }
2760         default:
2761           return 0;
2762         }
2763
2764     default:
2765       return 0;
2766     }
2767   return 0;
2768 }
2769
2770 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2771    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2772    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2773
2774 static bool
2775 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2776 {
2777   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2778      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2779   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2780       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2781       || (TREE_TYPE (type) != 0
2782           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2783     return true;
2784
2785   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2786      greatly limits what we have to do below.  */
2787   switch (TREE_CODE (type))
2788     {
2789     case VOID_TYPE:
2790     case COMPLEX_TYPE:
2791     case ENUMERAL_TYPE:
2792     case BOOLEAN_TYPE:
2793     case POINTER_TYPE:
2794     case OFFSET_TYPE:
2795     case REFERENCE_TYPE:
2796     case METHOD_TYPE:
2797     case FUNCTION_TYPE:
2798     case VECTOR_TYPE:
2799       return false;
2800
2801     case INTEGER_TYPE:
2802     case REAL_TYPE:
2803     case FIXED_POINT_TYPE:
2804       /* Here we just check the bounds.  */
2805       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2806               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2807
2808     case ARRAY_TYPE:
2809       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2810          the index type.  */
2811       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2812
2813     case RECORD_TYPE:
2814     case UNION_TYPE:
2815     case QUAL_UNION_TYPE:
2816       {
2817         tree field;
2818
2819         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2820           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2821               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2822                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2823                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2824                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2825             return true;
2826
2827         return false;
2828       }
2829
2830     default:
2831       gcc_unreachable ();
2832     }
2833 }
2834
2835 bool
2836 type_contains_placeholder_p (tree type)
2837 {
2838   bool result;
2839
2840   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2841      then we know the answer.  */
2842   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2843     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2844
2845   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2846      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2847   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2848
2849   /* Compute the real value.  */
2850   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2851
2852   /* Store the real value.  */
2853   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2854
2855   return result;
2856 }
2857 \f
2858 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2859
2860 static void
2861 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2862 {
2863   unsigned int i;
2864   tree iter;
2865
2866   for (i = 0; VEC_iterate (tree, *queue, i, iter); i++)
2867     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2868       break;
2869
2870   if (!iter)
2871     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2872 }
2873
2874 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2875    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2876    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2877    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2878    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2879    argument list.  */
2880
2881 void
2882 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
2883 {
2884   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2885   tree inner;
2886   int i;
2887
2888   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2889   if (code == TREE_LIST)
2890     {
2891       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
2892       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
2893     }
2894   else if (code == COMPONENT_REF)
2895     {
2896       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2897            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2898            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2899         ;
2900
2901       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
2902         push_without_duplicates (exp, refs);
2903       else
2904         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
2905    }
2906   else
2907     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2908       {
2909       case tcc_constant:
2910         break;
2911
2912       case tcc_declaration:
2913         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
2914         if (!TREE_STATIC (exp))
2915           push_without_duplicates (exp, refs);
2916         break;
2917
2918       case tcc_expression:
2919         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
2920         if (code == ADDR_EXPR
2921             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
2922           {
2923             push_without_duplicates (exp, refs);
2924             break;
2925           }
2926
2927         /* Fall through...  */
2928
2929       case tcc_exceptional:
2930       case tcc_unary:
2931       case tcc_binary:
2932       case tcc_comparison:
2933       case tcc_reference:
2934         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
2935           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2936         break;
2937
2938       case tcc_vl_exp:
2939         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2940           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2941         break;
2942
2943       default:
2944         gcc_unreachable ();
2945       }
2946 }
2947
2948 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2949    return a tree with all occurrences of references to F in a
2950    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
2951    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
2952    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
2953    occurring only in their argument list.  */
2954
2955 tree
2956 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2957 {
2958   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2959   tree op0, op1, op2, op3;
2960   tree new_tree;
2961
2962   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2963   if (code == TREE_LIST)
2964     {
2965       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2966       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2967       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2968         return exp;
2969
2970       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2971     }
2972   else if (code == COMPONENT_REF)
2973     {
2974       tree inner;
2975
2976       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2977          and it is the right field, replace it with R.  */
2978       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2979            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2980            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2981         ;
2982
2983       /* The field.  */
2984       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
2985
2986       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
2987         return r;
2988
2989       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2990       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
2991         return exp;
2992
2993       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2994       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2995         return exp;
2996
2997       new_tree
2998         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
2999    }
3000   else
3001     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3002       {
3003       case tcc_constant:
3004         return exp;
3005
3006       case tcc_declaration:
3007         if (exp == f)
3008           return r;
3009         else
3010           return exp;
3011
3012       case tcc_expression:
3013         if (exp == f)
3014           return r;
3015
3016         /* Fall through...  */
3017
3018       case tcc_exceptional:
3019       case tcc_unary:
3020       case tcc_binary:
3021       case tcc_comparison:
3022       case tcc_reference:
3023         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3024           {
3025           case 0:
3026             return exp;
3027
3028           case 1:
3029             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3030             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3031               return exp;
3032
3033             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3034             break;
3035
3036           case 2:
3037             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3038             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3039
3040             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3041               return exp;
3042
3043             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3044             break;
3045
3046           case 3:
3047             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3048             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3049             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3050
3051             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3052                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3053               return exp;
3054
3055             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3056             break;
3057
3058           case 4:
3059             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3060             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3061             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3062             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3063
3064             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3065                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3066                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3067               return exp;
3068
3069             new_tree
3070               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3071             break;
3072
3073           default:
3074             gcc_unreachable ();
3075           }
3076         break;
3077
3078       case tcc_vl_exp:
3079         {
3080           int i;
3081
3082           new_tree = NULL_TREE;
3083
3084           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3085              functions which do nothing else than computing a value from
3086              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3087              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3088           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3089             {
3090               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3091               if (t)
3092                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3093             }
3094
3095           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3096             {
3097               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3098               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3099               if (new_op != op)
3100                 {
3101                   if (!new_tree)
3102                     new_tree = copy_node (exp);
3103                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3104                 }
3105             }
3106
3107           if (new_tree)
3108             {
3109               new_tree = fold (new_tree);
3110               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3111                 process_call_operands (new_tree);
3112             }
3113           else
3114             return exp;
3115         }
3116         break;
3117
3118       default:
3119         gcc_unreachable ();
3120       }
3121
3122   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3123   return new_tree;
3124 }
3125
3126 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3127    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3128
3129 tree
3130 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3131 {
3132   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3133   tree op0, op1, op2, op3;
3134   tree new_tree;
3135
3136   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3137      in the chain of OBJ.  */
3138   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3139     {
3140       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3141       tree elt;
3142
3143       for (elt = obj; elt != 0;
3144            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3145                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3146                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3147                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3148                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3149                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3150                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3151                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3152                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3153         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3154           return elt;
3155
3156       for (elt = obj; elt != 0;
3157            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3158                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3159                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3160                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3161                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3162                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3163                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3164                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3165                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3166         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3167             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3168                 == need_type))
3169           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3170
3171       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3172          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3173       return exp;
3174     }
3175
3176   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3177      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3178   else if (code == TREE_LIST)
3179     {
3180       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3181       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3182       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3183         return exp;
3184
3185       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3186     }
3187   else
3188     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3189       {
3190       case tcc_constant:
3191       case tcc_declaration:
3192         return exp;
3193
3194       case tcc_exceptional:
3195       case tcc_unary:
3196       case tcc_binary:
3197       case tcc_comparison:
3198       case tcc_expression:
3199       case tcc_reference:
3200       case tcc_statement:
3201         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3202           {
3203           case 0:
3204             return exp;
3205
3206           case 1:
3207             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3208             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3209               return exp;
3210
3211             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3212             break;
3213
3214           case 2:
3215             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3216             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3217
3218             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3219               return exp;
3220
3221             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3222             break;
3223
3224           case 3:
3225             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3226             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3227             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3228
3229             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3230                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3231               return exp;
3232
3233             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3234             break;
3235
3236           case 4:
3237             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3238             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3239             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3240             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3241
3242             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3243                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3244                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3245               return exp;
3246
3247             new_tree
3248               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3249             break;
3250
3251           default:
3252             gcc_unreachable ();
3253           }
3254         break;
3255
3256       case tcc_vl_exp:
3257         {
3258           int i;
3259
3260           new_tree = NULL_TREE;
3261
3262           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3263             {
3264               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3265               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3266               if (new_op != op)
3267                 {
3268                   if (!new_tree)
3269                     new_tree = copy_node (exp);
3270                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3271                 }
3272             }
3273
3274           if (new_tree)
3275             {
3276               new_tree = fold (new_tree);
3277               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3278                 process_call_operands (new_tree);
3279             }
3280           else
3281             return exp;
3282         }
3283         break;
3284
3285       default:
3286         gcc_unreachable ();
3287       }
3288
3289   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3290   return new_tree;
3291 }
3292 \f
3293 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3294    without causing its operands to be evaluated more than once.
3295    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3296    so see the caveats in the comments about save_expr.
3297
3298    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3299    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3300
3301 tree
3302 stabilize_reference (tree ref)
3303 {
3304   tree result;
3305   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3306
3307   switch (code)
3308     {
3309     case VAR_DECL:
3310     case PARM_DECL:
3311     case RESULT_DECL:
3312       /* No action is needed in this case.  */
3313       return ref;
3314
3315     CASE_CONVERT:
3316     case FLOAT_EXPR:
3317     case FIX_TRUNC_EXPR:
3318       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3319       break;
3320
3321     case INDIRECT_REF:
3322       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3323                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3324       break;
3325
3326     case COMPONENT_REF:
3327       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3328                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3329                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3330       break;
3331
3332     case BIT_FIELD_REF:
3333       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3334                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3335                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3336                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3337       break;
3338
3339     case ARRAY_REF:
3340       result = build_nt (ARRAY_REF,
3341                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3342                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3343                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3344       break;
3345
3346     case ARRAY_RANGE_REF:
3347       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3348                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3349                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3350                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3351       break;
3352
3353     case COMPOUND_EXPR:
3354       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3355          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3356          volatiles.  */
3357       return stabilize_reference_1 (ref);
3358
3359       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3360          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3361     default:
3362       return ref;
3363
3364     case ERROR_MARK:
3365       return error_mark_node;
3366     }
3367
3368   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3369   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3370   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3371   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3372
3373   return result;
3374 }
3375
3376 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3377    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3378    to ensure that it is only evaluated once.
3379
3380    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3381    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3382    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3383    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3384    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3385    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3386    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3387    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3388
3389 tree
3390 stabilize_reference_1 (tree e)
3391 {
3392   tree result;
3393   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3394
3395   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3396      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3397      ignore things that are actual constant or that already have been
3398      handled by this function.  */
3399
3400   if (tree_invariant_p (e))
3401     return e;
3402
3403   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3404     {
3405     case tcc_exceptional:
3406     case tcc_type:
3407     case tcc_declaration:
3408     case tcc_comparison:
3409     case tcc_statement:
3410     case tcc_expression:
3411     case tcc_reference:
3412     case tcc_vl_exp:
3413       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3414          so that it will only be evaluated once.  */
3415       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3416          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3417       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3418         return save_expr (e);
3419       return e;
3420
3421     case tcc_constant:
3422       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3423          here.  */
3424       return e;
3425
3426     case tcc_binary:
3427       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3428          especially the division by powers of 2 that is often
3429          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3430       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3431           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3432           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3433           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3434         return save_expr (e);
3435       /* Recursively stabilize each operand.  */
3436       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3437                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3438       break;
3439
3440     case tcc_unary:
3441       /* Recursively stabilize each operand.  */
3442       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3443       break;
3444
3445     default:
3446       gcc_unreachable ();
3447     }
3448
3449   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3450   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3451   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3452   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3453
3454   return result;
3455 }
3456 \f
3457 /* Low-level constructors for expressions.  */
3458
3459 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3460    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3461
3462 void
3463 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3464 {
3465   tree node;
3466   bool tc = true, se = false;
3467
3468   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3469      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3470      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3471      Also check for side-effects.
3472
3473      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3474      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3475
3476 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3477 do { tree _node = (NODE); \
3478      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3479      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3480
3481   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3482        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3483     {
3484       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3485          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3486          so ignore all the operands.  */
3487       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3488            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3489           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3490         {
3491           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3492           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3493             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3494           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3495             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3496         }
3497       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3498          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3499          there, at least temporarily.  */
3500       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3501                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3502         {
3503           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3504             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3505         }
3506       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3507         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3508     }
3509
3510   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3511
3512   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3513      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3514      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3515      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3516      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3517   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
3518     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3519   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3520     ;
3521   else if (DECL_P (node))
3522     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3523   else
3524     {
3525       tc = false;
3526       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3527     }
3528
3529
3530   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3531   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3532 #undef UPDATE_FLAGS
3533 }
3534
3535 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3536    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3537    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3538
3539    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3540    enough for all extant tree codes.  */
3541
3542 tree
3543 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3544 {
3545   tree t;
3546
3547   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3548
3549   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3550   TREE_TYPE (t) = tt;
3551
3552   return t;
3553 }
3554
3555 tree
3556 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3557 {
3558   int length = sizeof (struct tree_exp);
3559 #ifdef GATHER_STATISTICS
3560   tree_node_kind kind;
3561 #endif
3562   tree t;
3563
3564 #ifdef GATHER_STATISTICS
3565   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3566     {
3567     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3568       kind = s_kind;
3569       break;
3570     case tcc_reference:  /* a reference */
3571       kind = r_kind;
3572       break;
3573     default:
3574       kind = e_kind;
3575       break;
3576     }
3577
3578   tree_node_counts[(int) kind]++;
3579   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3580 #endif
3581
3582   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3583
3584   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3585
3586   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3587
3588   TREE_SET_CODE (t, code);
3589
3590   TREE_TYPE (t) = type;
3591   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3592   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3593   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3594   if (node && !TYPE_P (node))
3595     {
3596       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3597       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3598     }
3599
3600   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3601     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3602   else switch (code)
3603     {
3604     case VA_ARG_EXPR:
3605       /* All of these have side-effects, no matter what their
3606          operands are.  */
3607       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3608       TREE_READONLY (t) = 0;
3609       break;
3610
3611     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3612     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3613     case INDIRECT_REF:
3614       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3615          its operand is readonly.  */
3616       TREE_READONLY (t) = 0;
3617       break;
3618
3619     case ADDR_EXPR:
3620       if (node)
3621         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3622       break;
3623
3624     default:
3625       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3626           && node && !TYPE_P (node)
3627           && TREE_CONSTANT (node))
3628         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3629       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3630           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3631         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3632       break;
3633     }
3634
3635   return t;
3636 }
3637
3638 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3639   do {                                          \
3640     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3641     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3642       {                                         \
3643         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3644           side_effects = 1;                     \
3645         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3646             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3647           read_only = 0;                        \
3648         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3649           constant = 0;                         \
3650       }                                         \
3651   } while (0)
3652
3653 tree
3654 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3655 {
3656   bool constant, read_only, side_effects;
3657   tree t;
3658
3659   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3660
3661   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3662       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3663       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3664          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3665          of the offset argument.  */
3666       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3667     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3668                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3669
3670   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3671     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3672                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3673                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3674
3675   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3676   TREE_TYPE (t) = tt;
3677
3678   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3679      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3680      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3681      to do this.  */
3682
3683   /* Expressions without side effects may be constant if their
3684      arguments are as well.  */
3685   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3686               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3687   read_only = 1;
3688   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3689
3690   PROCESS_ARG(0);
3691   PROCESS_ARG(1);
3692
3693   TREE_READONLY (t) = read_only;
3694   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3695   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3696   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3697     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3698        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3699
3700   return t;
3701 }
3702
3703
3704 tree
3705 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3706              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3707 {
3708   bool constant, read_only, side_effects;
3709   tree t;
3710
3711   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3712   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3713
3714   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3715   TREE_TYPE (t) = tt;
3716
3717   read_only = 1;
3718
3719   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3720      assume that it is a gimple statement and always consider
3721      it to have side effects.  */
3722   if (code == COND_EXPR
3723       && tt == void_type_node
3724       && arg1 == NULL_TREE
3725       && arg2 == NULL_TREE)
3726     side_effects = true;
3727   else
3728     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3729
3730   PROCESS_ARG(0);
3731   PROCESS_ARG(1);
3732   PROCESS_ARG(2);
3733
3734   if (code == COND_EXPR)
3735     TREE_READONLY (t) = read_only;
3736
3737   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3738   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3739     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3740        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3741
3742   return t;
3743 }
3744
3745 tree
3746 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3747              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3748 {
3749   bool constant, read_only, side_effects;
3750   tree t;
3751
3752   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3753
3754   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3755   TREE_TYPE (t) = tt;
3756
3757   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3758
3759   PROCESS_ARG(0);
3760   PROCESS_ARG(1);
3761   PROCESS_ARG(2);
3762   PROCESS_ARG(3);
3763
3764   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3765   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3766     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3767        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3768
3769   return t;
3770 }
3771
3772 tree
3773 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3774              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3775 {
3776   bool constant, read_only, side_effects;
3777   tree t;
3778
3779   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3780
3781   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3782   TREE_TYPE (t) = tt;
3783
3784   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3785
3786   PROCESS_ARG(0);
3787   PROCESS_ARG(1);
3788   PROCESS_ARG(2);
3789   PROCESS_ARG(3);
3790   PROCESS_ARG(4);
3791
3792   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3793   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3794     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3795        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3796
3797   return t;
3798 }
3799
3800 tree
3801 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3802              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3803 {
3804   bool constant, read_only, side_effects;
3805   tree t;
3806
3807   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3808
3809   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3810   TREE_TYPE (t) = tt;
3811
3812   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3813
3814   PROCESS_ARG(0);
3815   PROCESS_ARG(1);
3816   PROCESS_ARG(2);
3817   PROCESS_ARG(3);
3818   PROCESS_ARG(4);
3819   PROCESS_ARG(5);
3820
3821   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3822   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3823
3824   return t;
3825 }
3826
3827 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3828    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3829    It is permissible for arguments to be null,
3830    or even garbage if their values do not matter.  */
3831
3832 tree
3833 build_nt (enum tree_code code, ...)
3834 {
3835   tree t;
3836   int length;
3837   int i;
3838   va_list p;
3839
3840   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3841
3842   va_start (p, code);
3843
3844   t = make_node (code);
3845   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3846
3847   for (i = 0; i < length; i++)
3848     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3849
3850   va_end (p);
3851   return t;
3852 }
3853
3854 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3855    ARGLIST passed as a list.  */
3856
3857 tree
3858 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3859 {
3860   tree t;
3861   int i;
3862
3863   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3864   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3865   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3866   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3867     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3868   return t;
3869 }
3870
3871 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
3872    tree VEC.  */
3873
3874 tree
3875 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
3876 {
3877   tree ret, t;
3878   unsigned int ix;
3879
3880   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
3881   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
3882   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
3883   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
3884     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
3885   return ret;
3886 }
3887 \f
3888 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3889    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3890
3891    LOC is the location of the decl.
3892
3893    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3894    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3895
3896 tree
3897 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
3898                  tree type MEM_STAT_DECL)
3899 {
3900   tree t;
3901
3902   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3903   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
3904
3905 /*  if (type == error_mark_node)
3906     type = integer_type_node; */
3907 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3908    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3909
3910   DECL_NAME (t) = name;
3911   TREE_TYPE (t) = type;
3912
3913   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3914     layout_decl (t, 0);
3915
3916   return t;
3917 }
3918
3919 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3920
3921 tree
3922 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3923 {
3924   tree id = get_identifier (name);
3925   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
3926
3927   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3928   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3929   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3930   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3931
3932   return decl;
3933 }
3934
3935 \f
3936 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3937    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3938    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3939
3940 tree
3941 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3942 {
3943   tree block = make_node (BLOCK);
3944
3945   BLOCK_VARS (block) = vars;
3946   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3947   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3948   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3949   return block;
3950 }
3951
3952 expanded_location
3953 expand_location (source_location loc)
3954 {
3955   expanded_location xloc;
3956   if (loc <= BUILTINS_LOCATION)
3957     {
3958       xloc.file = loc == UNKNOWN_LOCATION ? NULL : _("<built-in>");
3959       xloc.line = 0;
3960       xloc.column = 0;
3961       xloc.sysp = 0;
3962     }
3963   else
3964     {
3965       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3966       xloc.file = map->to_file;
3967       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3968       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3969       xloc.sysp = map->sysp != 0;
3970     };
3971   return xloc;
3972 }
3973
3974 \f
3975 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
3976
3977    LOC is the location to use in tree T.  */
3978
3979 void
3980 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
3981 {
3982   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
3983     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
3984 }
3985 \f
3986 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3987    is ATTRIBUTE.  */
3988
3989 tree
3990 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3991 {
3992   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3993   return ddecl;
3994 }
3995
3996 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3997 #define mix(a,b,c) \
3998 { \
3999   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4000   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4001   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4002   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4003   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4004   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4005   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4006   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4007   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4008 }
4009
4010
4011 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4012 hashval_t
4013 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4014 {
4015   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4016   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4017
4018   mix (a, val, val2);
4019   return val2;
4020 }
4021
4022 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4023 hashval_t
4024 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4025 {
4026   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4027     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4028   else
4029     {
4030       hashval_t a = (hashval_t) val;
4031       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4032          hosts that won't execute this path.  */
4033       int zero = 0;
4034       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4035       mix (a, b, val2);
4036       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4037         {
4038           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4039           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4040           mix (a, b, val2);
4041         }
4042       return val2;
4043     }
4044 }
4045
4046 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4047    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4048
4049    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4050
4051 tree
4052 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4053 {
4054   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4055     {
4056       hashval_t hashcode = 0;
4057       tree ntype;
4058       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4059
4060       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4061          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4062          relationship between a struct and its fields.
4063          build_duplicate_type is another solution (as used in
4064          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4065          with the stronger C++ type identity model.  */
4066       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4067           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4068           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4069           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4070         {
4071           warning (OPT_Wattributes,
4072                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4073                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4074           return build_qualified_type (ttype, quals);
4075         }
4076
4077       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4078       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4079
4080       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4081
4082       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4083       if (TREE_TYPE (ntype))
4084         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4085                                           hashcode);
4086       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4087
4088       switch (TREE_CODE (ntype))
4089         {
4090         case FUNCTION_TYPE:
4091           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4092           break;
4093         case ARRAY_TYPE:
4094           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4095             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4096                                               hashcode);
4097           break;
4098         case INTEGER_TYPE:
4099           hashcode = iterative_hash_object
4100             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4101           hashcode = iterative_hash_object
4102             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4103           break;
4104         case REAL_TYPE:
4105         case FIXED_POINT_TYPE:
4106           {
4107             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4108             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4109           }
4110           break;
4111         default:
4112           break;
4113         }
4114
4115       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4116
4117       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4118          its canonical type, we will need to use structural equality
4119          checks for this type. */
4120       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4121           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4122         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4123       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4124         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4125
4126       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4127     }
4128   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4129     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4130
4131   return ttype;
4132 }
4133
4134
4135 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4136    is ATTRIBUTE.
4137
4138    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4139
4140 tree
4141 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4142 {
4143   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4144                                             TYPE_QUALS (ttype));
4145 }
4146
4147
4148 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4149    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4150
4151 static void
4152 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4153 {
4154   unsigned i;
4155   tree t;
4156
4157   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4158
4159   BINFO_OFFSET (binfo) = NULL_TREE;
4160   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4161   BINFO_VPTR_FIELD (binfo) = NULL_TREE;
4162   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4163   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4164   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4165   BINFO_VPTR_FIELD (binfo) = NULL_TREE;
4166
4167   for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t); i++)
4168     free_lang_data_in_binfo (t);
4169 }
4170
4171
4172 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4173
4174 static void
4175 free_lang_data_in_type (tree type)
4176 {
4177   gcc_assert (TYPE_P (type));
4178
4179   /* Fill in the alias-set.  We need to at least track zeroness here
4180      for correctness.  */
4181   if (lang_hooks.get_alias_set (type) == 0)
4182     TYPE_ALIAS_SET (type) = 0;
4183
4184   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4185   lang_hooks.free_lang_data (type);
4186
4187   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4188   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4189   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4190   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4191   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4192   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4193   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4194
4195   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4196     {
4197       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4198          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4199          leading to false ODR violation errors when merging two
4200          instances of the same function signature compiled by
4201          different front ends.  */
4202       tree p;
4203
4204       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4205         {
4206           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4207
4208           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4209             {
4210               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4211                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4212                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4213               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4214               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4215             }
4216         }
4217     }
4218               
4219   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4220      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4221   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4222     {
4223       tree prev, member;
4224
4225       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4226          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4227          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4228          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4229          in the other instances of this TREE_TYPE.
4230          
4231          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4232       prev = NULL_TREE;
4233       member = TYPE_FIELDS (type);
4234       while (member)
4235         {
4236           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4237             {
4238               if (prev)
4239                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4240               else
4241                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4242               prev = member;
4243             }
4244
4245           member = TREE_CHAIN (member);
4246         }
4247
4248       if (prev)
4249         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4250       else
4251         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4252
4253       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4254       if (TYPE_BINFO (type))
4255         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4256     }
4257   else
4258     {
4259       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4260          overloads TYPE_BINFO).  */
4261       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4262     }
4263
4264   TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4265   TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4266 }
4267
4268
4269 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4270
4271 static inline bool
4272 need_assembler_name_p (tree decl)
4273 {
4274   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4275   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4276       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4277     return false;
4278
4279   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4280      new one.  */
4281   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4282       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4283     return false;
4284
4285   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4286      assembler name.  */
4287   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4288       && !TREE_STATIC (decl)
4289       && !TREE_PUBLIC (decl)
4290       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4291     return false;
4292
4293   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4294     {
4295       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4296          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4297       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4298           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4299         return false;
4300
4301       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4302       if (cgraph_node_for_decl (decl) != NULL)
4303         return true;
4304
4305       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4306       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4307         return false;
4308     }
4309
4310   return true;
4311 }
4312
4313
4314 /* Remove all the non-variable decls from BLOCK.  LOCALS is the set of
4315    variables in DECL_STRUCT_FUNCTION (FN)->local_decls.  Every decl
4316    in BLOCK that is not in LOCALS is removed.  */
4317
4318 static void
4319 free_lang_data_in_block (tree fn, tree block, struct pointer_set_t *locals)
4320 {
4321   tree *tp, t;
4322
4323   tp = &BLOCK_VARS (block);
4324   while (*tp)
4325     {
4326       if (!pointer_set_contains (locals, *tp))
4327         *tp = TREE_CHAIN (*tp);
4328       else
4329         tp = &TREE_CHAIN (*tp);
4330     }
4331
4332   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
4333     free_lang_data_in_block (fn, t, locals);
4334 }
4335
4336
4337 /* Reset all language specific information still present in symbol
4338    DECL.  */
4339
4340 static void
4341 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4342 {
4343   gcc_assert (DECL_P (decl));
4344
4345   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4346   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4347
4348   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4349   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4350   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4351   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4352   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4353   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4354   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4355
4356   /* Identifiers need not have a type.  */
4357   if (DECL_NAME (decl))
4358     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4359
4360   /* Ignore any intervening types, because we are going to clear their
4361      TYPE_CONTEXT fields.  */
4362   if (TREE_CODE (decl) != FIELD_DECL)
4363     DECL_CONTEXT (decl) = decl_function_context (decl);
4364
4365   if (DECL_CONTEXT (decl)
4366       && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == NAMESPACE_DECL)
4367     DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4368
4369  if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4370    {
4371      tree context = DECL_CONTEXT (decl);
4372
4373      if (context)
4374        {
4375          enum tree_code code = TREE_CODE (context);
4376          if (code == FUNCTION_DECL && DECL_ABSTRACT (context))
4377            {
4378              /* Do not clear the decl context here, that will promote
4379                 all vars to global ones.  */
4380              DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4381            }
4382
4383          if (TREE_STATIC (decl))
4384            DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4385        }
4386    }
4387
4388   if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
4389       || TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4390       || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
4391     {
4392       tree unit_size = DECL_SIZE_UNIT (decl);
4393       tree size = DECL_SIZE (decl);
4394       if ((unit_size && TREE_CODE (unit_size) != INTEGER_CST)
4395           || (size && TREE_CODE (size) != INTEGER_CST))
4396         {
4397           DECL_SIZE_UNIT (decl) = NULL_TREE;
4398           DECL_SIZE (decl) = NULL_TREE;
4399         }
4400
4401       if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4402           && DECL_FIELD_OFFSET (decl)
4403           && TREE_CODE (DECL_FIELD_OFFSET (decl)) != INTEGER_CST)
4404         DECL_FIELD_OFFSET (decl) = NULL_TREE;
4405
4406       /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4407       if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4408         DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4409     }
4410   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4411     {
4412       if (gimple_has_body_p (decl))
4413         {
4414           tree t;
4415           struct pointer_set_t *locals;
4416
4417           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4418              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4419              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4420              general, there may be other instances of DECL created by
4421              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4422              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4423              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4424              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4425              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4426           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4427             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4428
4429           /* Collect all the symbols declared in DECL.  */
4430           locals = pointer_set_create ();
4431           t = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl)->local_decls;
4432           for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4433             {
4434               pointer_set_insert (locals, TREE_VALUE (t));
4435
4436               /* All the local symbols should have DECL as their
4437                  context.  */
4438               DECL_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = decl;
4439             }
4440
4441           /* Get rid of any decl not in local_decls.  */
4442           free_lang_data_in_block (decl, DECL_INITIAL (decl), locals);
4443
4444           pointer_set_destroy (locals);
4445         }
4446
4447       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4448          At this point, it is not needed anymore.  */
4449       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4450     }
4451   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4452     {
4453       tree expr = DECL_DEBUG_EXPR (decl);
4454       if (expr
4455           && TREE_CODE (expr) == VAR_DECL
4456           && !TREE_STATIC (expr) && !DECL_EXTERNAL (expr))
4457         SET_DECL_DEBUG_EXPR (decl, NULL_TREE);
4458
4459       if (DECL_EXTERNAL (decl)
4460           && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4461         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4462     }
4463   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4464     {
4465       DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4466   
4467       /* DECL_CONTEXT is overloaded as DECL_FIELD_CONTEXT for
4468          FIELD_DECLs, which should be preserved.  Otherwise,
4469          we shouldn't be concerned with source-level lexical
4470          nesting beyond this point. */
4471       DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4472     }
4473 }
4474
4475
4476 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4477
4478 struct free_lang_data_d
4479 {
4480   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4481   VEC(tree,heap) *worklist;
4482
4483   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4484   struct pointer_set_t *pset;
4485
4486   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4487   VEC(tree,heap) *decls;
4488
4489   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4490   VEC(tree,heap) *types;
4491 };
4492
4493
4494 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4495    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4496
4497 static void
4498 save_debug_info_for_decl (tree t)
4499 {
4500   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4501
4502   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4503
4504   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4505 }
4506
4507
4508 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4509    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4510
4511 static void
4512 save_debug_info_for_type (tree t)
4513 {
4514   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4515
4516   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4517
4518   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4519 }
4520
4521
4522 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4523    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4524
4525 static void
4526 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4527 {
4528   if (DECL_P (t))
4529     {
4530       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4531       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4532         save_debug_info_for_decl (t);
4533     }
4534   else if (TYPE_P (t))
4535     {
4536       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4537       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4538         save_debug_info_for_type (t);
4539     }
4540   else
4541     gcc_unreachable ();
4542 }
4543
4544 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4545
4546 static inline void
4547 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4548 {
4549   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4550     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4551 }
4552
4553
4554 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4555    subtree operand being considered.  */
4556
4557 static tree
4558 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4559 {
4560   tree t = *tp;
4561   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4562
4563   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4564     return NULL_TREE;
4565
4566   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4567      to gather anything under them.  */
4568   if (is_lang_specific (t))
4569     {
4570       *ws = 0;
4571       return NULL_TREE;
4572     }
4573
4574   if (DECL_P (t))
4575     {
4576       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4577          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4578       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4579
4580       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4581       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4582       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4583       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4584
4585       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4586          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4587       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4588         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4589
4590       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4591       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4592
4593       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4594         {
4595           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4596           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4597         }
4598       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4599         {
4600           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4601           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4602         }
4603       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4604         {
4605           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4606           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4607           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4608           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4609           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4610         }
4611       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4612         {
4613           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4614           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4615         }
4616
4617       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
4618         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4619       *ws = 0;
4620     }
4621   else if (TYPE_P (t))
4622     {
4623       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4624          types, so we have to do our own traversals here.  */
4625       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4626
4627       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4628         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4629       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4630       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4631       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4632       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4633       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4634       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4635       fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4636       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4637         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4638       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4639       fld_worklist_push (TYPE_NEXT_VARIANT (t), fld);
4640       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4641       fld_worklist_push (TYPE_CANONICAL (t), fld);
4642
4643       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4644         {
4645           unsigned i;
4646           tree tem;
4647           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4648                                    i, tem); ++i)
4649             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4650           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4651           if (tem
4652               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4653               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4654             do
4655               {
4656                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4657                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4658               }
4659             while (tem);
4660         }
4661       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4662         {
4663           tree tem;
4664           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4665              and non-interesting things.  */
4666           tem = TYPE_FIELDS (t);
4667           while (tem)
4668             {
4669               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4670                 fld_worklist_push (tem, fld);
4671               tem = TREE_CHAIN (tem);
4672             }
4673         }
4674
4675       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4676       *ws = 0;
4677     }
4678
4679   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4680
4681   return NULL_TREE;
4682 }
4683
4684
4685 /* Find decls and types in T.  */
4686
4687 static void
4688 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4689 {
4690   while (1)
4691     {
4692       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4693         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4694       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4695         break;
4696       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4697     }
4698 }
4699
4700 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4701    types.  */
4702
4703 static tree
4704 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4705 {
4706   tree head, prev;
4707
4708   if (list == NULL_TREE)
4709     return NULL_TREE;
4710
4711   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4712   prev = head;
4713   list = TREE_CHAIN (list);
4714   while (list)
4715     {
4716       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4717       TREE_CHAIN (prev) = n;
4718       prev = TREE_CHAIN (prev);
4719       list = TREE_CHAIN (list);
4720     }
4721
4722   return head;
4723 }
4724
4725
4726 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4727    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4728
4729 static void
4730 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4731 {
4732   switch (r->type)
4733     {
4734     case ERT_CLEANUP:
4735       break;
4736
4737     case ERT_TRY:
4738       {
4739         eh_catch c;
4740
4741         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4742            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4743            in the region.  */
4744         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4745           {
4746             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4747             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4748           }
4749       }
4750       break;
4751
4752     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4753       r->u.allowed.type_list
4754         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4755       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4756       break;
4757
4758     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4759       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4760                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4761       break;
4762     }
4763 }
4764
4765
4766 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4767    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4768    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4769    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4770    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4771
4772 static void
4773 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4774 {
4775   basic_block bb;
4776   struct function *fn;
4777   tree t;
4778
4779   find_decls_types (n->decl, fld);
4780
4781   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4782     return;
4783
4784   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4785
4786   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4787
4788   /* Traverse locals. */
4789   for (t = fn->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
4790     find_decls_types (TREE_VALUE (t), fld);
4791
4792   /* Traverse EH regions in FN.  */
4793   {
4794     eh_region r;
4795     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4796       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4797   }
4798
4799   /* Traverse every statement in FN.  */
4800   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4801     {
4802       gimple_stmt_iterator si;
4803       unsigned i;
4804
4805       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4806         {
4807           gimple phi = gsi_stmt (si);
4808
4809           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4810             {
4811               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4812               find_decls_types (*arg_p, fld);
4813             }
4814         }
4815
4816       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4817         {
4818           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4819
4820           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4821             {
4822               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4823               find_decls_types (arg, fld);
4824             }
4825         }
4826     }
4827 }
4828
4829
4830 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4831    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4832    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4833    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4834    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4835
4836 static void
4837 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4838 {
4839   find_decls_types (v->decl, fld);
4840 }
4841
4842
4843 /* Free language specific information for every operand and expression
4844    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
4845
4846    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
4847       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
4848       search than that done by find_referenced_vars, because it will
4849       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
4850
4851    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
4852
4853    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
4854
4855    The ordering between decls and types is important because
4856    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
4857    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
4858    been set up.  */
4859
4860 static void
4861 free_lang_data_in_cgraph (void)
4862 {
4863   struct cgraph_node *n;
4864   struct varpool_node *v;
4865   struct free_lang_data_d fld;
4866   tree t;
4867   unsigned i;
4868   alias_pair *p;
4869
4870   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
4871   fld.pset = pointer_set_create ();
4872   fld.worklist = NULL;
4873   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4874   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4875
4876   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
4877   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
4878     find_decls_types_in_node (n, &fld);
4879
4880   for (i = 0; VEC_iterate (alias_pair, alias_pairs, i, p); i++)
4881     find_decls_types (p->decl, &fld);
4882
4883   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
4884   for (v = varpool_nodes_queue; v; v = v->next_needed)
4885     find_decls_types_in_var (v, &fld);
4886
4887   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
4888      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
4889      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
4890   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4891     if (need_assembler_name_p (t))
4892       {
4893         /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4894            diagnostics that use input_location to show locus
4895            information.  The problem here is that, at this point,
4896            input_location is generally anchored to the end of the file
4897            (since the parser is long gone), so we don't have a good
4898            position to pin it to.
4899
4900            To alleviate this problem, this uses the location of T's
4901            declaration.  Examples of this are
4902            testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
4903            testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
4904         location_t saved_location = input_location;
4905         input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
4906
4907         decl_assembler_name (t);
4908
4909         input_location = saved_location;
4910       }
4911
4912   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
4913   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4914     free_lang_data_in_decl (t);
4915
4916   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
4917   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.types, i, t); i++)
4918     free_lang_data_in_type (t);
4919
4920   pointer_set_destroy (fld.pset);
4921   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
4922   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
4923   VEC_free (tree, heap, fld.types);
4924 }
4925
4926
4927 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
4928
4929 static unsigned
4930 free_lang_data (void)
4931 {
4932   /* Traverse the IL resetting language specific information for
4933      operands, expressions, etc.  */
4934   free_lang_data_in_cgraph ();
4935
4936   /* Create gimple variants for common types.  */
4937   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
4938   fileptr_type_node = ptr_type_node;
4939   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
4940       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
4941           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
4942       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
4943       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
4944     {
4945       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
4946       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
4947       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
4948       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
4949       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
4950       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
4951     }
4952
4953   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
4954   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
4955     unsigned_char_type_node = char_type_node;
4956   else
4957     signed_char_type_node = char_type_node;
4958
4959   /* Reset some langhooks.  */
4960   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
4961   lang_hooks.types_compatible_p = NULL;
4962   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
4963   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
4964   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
4965   lang_hooks.fold_obj_type_ref = gimple_fold_obj_type_ref;
4966
4967   /* Reset diagnostic machinery.  */
4968   diagnostic_starter (global_dc) = default_diagnostic_starter;
4969   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
4970   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
4971
4972   /* FIXME. We remove sufficient language data that the debug
4973      info writer gets completely confused.  Disable debug information
4974      for now.  */
4975   debug_info_level = DINFO_LEVEL_NONE;
4976   write_symbols = NO_DEBUG;
4977   debug_hooks = &do_nothing_debug_hooks;
4978
4979   return 0;
4980 }
4981
4982
4983 /* Gate function for free_lang_data.  */
4984
4985 static bool
4986 gate_free_lang_data (void)
4987 {
4988   /* FIXME.  Remove after save_debug_info is working.  */
4989   return (flag_generate_lto
4990           || (!in_lto_p
4991               && !flag_gtoggle && debug_info_level <= DINFO_LEVEL_TERSE));
4992 }
4993
4994
4995 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data = 
4996 {
4997  {
4998   SIMPLE_IPA_PASS,
4999   NULL,                                 /* name */
5000   gate_free_lang_data,                  /* gate */
5001   free_lang_data,                       /* execute */
5002   NULL,                                 /* sub */
5003   NULL,                                 /* next */
5004   0,                                    /* static_pass_number */
5005   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5006   0,                                    /* properties_required */
5007   0,                                    /* properties_provided */
5008   0,                                    /* properties_destroyed */
5009   0,                                    /* todo_flags_start */
5010   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5011  }
5012 };
5013
5014 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5015    or zero if not.
5016
5017    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5018 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5019    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5020    their canonicalized form.  */
5021
5022 static int
5023 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5024 {
5025   int ident_len;
5026   const char *p;
5027
5028   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5029     return 0;
5030   
5031   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5032   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5033   
5034   if (ident_len == attr_len
5035       && strcmp (attr, p) == 0)
5036     return 1;
5037
5038   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5039   if (attr[0] == '_')
5040     {
5041       gcc_assert (attr[1] == '_');
5042       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5043       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5044       if (ident_len == attr_len - 4
5045           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5046         return 1;
5047     }
5048   else
5049     {
5050       if (ident_len == attr_len + 4
5051           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5052           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5053           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5054         return 1;
5055     }
5056
5057   return 0;
5058 }
5059
5060 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5061    or zero if not.
5062
5063    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5064
5065 int
5066 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5067 {
5068   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5069 }
5070
5071 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5072    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5073    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5074    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5075    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5076
5077 tree
5078 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5079 {
5080   tree l;
5081   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5082
5083   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5084     {
5085       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5086       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5087         return l;
5088     }
5089   return NULL_TREE;
5090 }
5091
5092 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5093    modified list.  */
5094
5095 tree
5096 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5097 {
5098   tree *p;
5099   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5100
5101   for (p = &list; *p; )
5102     {
5103       tree l = *p;
5104       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5105       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5106         *p = TREE_CHAIN (l);
5107       else
5108         p = &TREE_CHAIN (l);
5109     }
5110
5111   return list;
5112 }
5113
5114 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5115
5116 tree
5117 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5118 {
5119   tree attributes;
5120
5121   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5122
5123   if ((attributes = a1) == 0)
5124     attributes = a2;
5125
5126   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5127
5128   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5129     {
5130       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5131         attributes = a2;
5132       else
5133         {
5134           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5135
5136           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5137             attributes = a2, a2 = a1;
5138
5139           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5140             {
5141               tree a;
5142               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5143                                          attributes);
5144                    a != NULL_TREE;
5145                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5146                                          TREE_CHAIN (a)))
5147                 {
5148                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5149                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5150                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5151                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5152                     {
5153                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5154                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5155                         break;
5156                     }
5157                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5158                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5159                     break;
5160                 }
5161               if (a == NULL_TREE)
5162                 {
5163                   a1 = copy_node (a2);
5164                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5165                   attributes = a1;
5166                 }
5167             }
5168         }
5169     }
5170   return attributes;
5171 }
5172
5173 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5174   the result.  */
5175
5176 tree
5177 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5178 {
5179   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5180                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5181 }
5182
5183 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5184    the result.  */
5185
5186 tree
5187 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5188 {
5189   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5190                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5191 }
5192
5193 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5194
5195 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5196
5197    This handles the following situation:
5198
5199      __declspec (dllimport) int foo;
5200      int foo;
5201
5202    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5203
5204 tree
5205 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5206 {
5207   tree a;
5208   int delete_dllimport_p = 1;
5209
5210   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5211      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5212      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5213      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5214      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5215      of the order of declaration.  */     
5216   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5217     delete_dllimport_p = 0;
5218   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5219            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5220     { 
5221       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5222       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5223               "dllimport ignored", new_tree);
5224     }
5225   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5226     {
5227       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5228            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5229            int* bar () {return &foo;}
5230            int foo;
5231       */
5232       if (TREE_USED (old))
5233         {
5234           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5235                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5236           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5237               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5238               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5239               We still remove the attribute so that assembler code refers
5240               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5241           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5242             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5243         }
5244
5245       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5246          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
5247       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5248                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5249         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5250                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5251     }
5252   else
5253     delete_dllimport_p = 0;
5254
5255   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5256
5257   if (delete_dllimport_p) 
5258     {
5259       tree prev, t;
5260       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
5261      
5262       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5263       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5264         {
5265           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5266                                           TREE_PURPOSE (t)))
5267             {
5268               if (prev == NULL_TREE)
5269                 a = TREE_CHAIN (a);
5270               else
5271                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5272               break;
5273             }
5274         }
5275     }
5276
5277   return a;
5278 }
5279
5280 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5281    struct attribute_spec.handler.  */
5282
5283 tree
5284 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5285                       bool *no_add_attrs)
5286 {
5287   tree node = *pnode;
5288   bool is_dllimport;
5289
5290   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5291      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5292   if (!DECL_P (node))
5293     {
5294       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5295                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5296         {
5297           *no_add_attrs = true;
5298           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5299         }
5300       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5301           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5302         {
5303           node = TYPE_NAME (node);
5304           if (!node)
5305             return NULL_TREE;
5306         }
5307       else
5308         {
5309           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5310                    name);
5311           *no_add_attrs = true;
5312           return NULL_TREE;
5313         }
5314     }
5315
5316   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5317       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5318       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5319     {
5320       *no_add_attrs = true;
5321       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5322                name);
5323       return NULL_TREE;
5324     }
5325
5326   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5327       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5328       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5329     {
5330       *no_add_attrs = true;
5331       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5332                name);
5333       return NULL_TREE;
5334     }
5335
5336   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5337
5338   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5339      any damage.  */
5340   if (is_dllimport)
5341     {
5342       /* Honor any target-specific overrides. */ 
5343       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5344         *no_add_attrs = true;
5345
5346      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5347                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5348         {
5349           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5350                   " dllimport: attribute ignored", node); 
5351           *no_add_attrs = true;
5352         }
5353       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5354          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5355      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5356         {
5357           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5358           *no_add_attrs = true;
5359         }
5360
5361      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5362         {
5363           if (DECL_INITIAL (node))
5364             {
5365               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5366                      node);
5367               *no_add_attrs = true;
5368             }
5369
5370           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5371              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5372           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5373           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5374              a function global scope, unless declared static.  */
5375           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5376             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5377         }
5378
5379       if (*no_add_attrs == false)
5380         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5381     }
5382   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5383            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5384     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5385     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5386
5387   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5388   if (!TREE_PUBLIC (node)
5389       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5390           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5391     {
5392       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5393              "%qE attribute", node, name);
5394       *no_add_attrs = true;
5395     }
5396
5397   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5398      program units (shared libraries or the main executable) can see
5399      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5400      the linker knows that undefined references within this program
5401      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5402   if (!*no_add_attrs)
5403     {
5404       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5405           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5406         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5407                "been declared with a different visibility", 
5408                name, node);
5409       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5410       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5411     }
5412
5413   return NULL_TREE;
5414 }
5415
5416 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5417 \f
5418 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5419    of the various TYPE_QUAL values.  */
5420
5421 static void
5422 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5423 {
5424   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5425   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5426   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5427 }
5428
5429 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5430
5431 bool
5432 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5433 {
5434   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5435           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5436           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5437           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5438           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5439                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5440 }
5441
5442 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5443    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5444    return NULL_TREE.  */
5445
5446 tree
5447 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5448 {
5449   tree t;
5450
5451   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5452     return type;
5453
5454   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5455      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5456      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5457   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5458     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5459       return t;
5460
5461   return NULL_TREE;
5462 }
5463
5464 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5465    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5466
5467 tree
5468 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5469 {
5470   tree t;
5471
5472   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5473   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5474
5475   /* If not, build it.  */
5476   if (!t)
5477     {
5478       t = build_variant_type_copy (type);
5479       set_type_quals (t, type_quals);
5480
5481       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5482         /* Propagate structural equality. */
5483         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5484       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5485         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5486            from TYPE. */
5487         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5488                                                    type_quals);
5489       else
5490         /* T is its own canonical type. */
5491         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5492       
5493     }
5494
5495   return t;
5496 }
5497
5498 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5499    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5500    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5501    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5502
5503 tree
5504 build_distinct_type_copy (tree type)
5505 {
5506   tree t = copy_node (type);
5507   
5508   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5509   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5510
5511   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5512      propagate the need for structural equality checks. */
5513   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5514     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5515   else
5516     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5517
5518   /* Make it its own variant.  */
5519   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5520   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5521
5522   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5523      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5524      frontend when using subtypes.  */
5525
5526   return t;
5527 }
5528
5529 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5530    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5531    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5532    are considered equal by the language itself (or that both types
5533    require structural equality checks). */
5534
5535 tree
5536 build_variant_type_copy (tree type)
5537 {
5538   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5539
5540   t = build_distinct_type_copy (type);
5541
5542   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5543      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5544   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5545   
5546   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5547   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5548   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5549   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5550
5551   return t;
5552 }
5553 \f
5554 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5555
5556 int
5557 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5558 {
5559   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5560     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5561   return (a->from == b->from);
5562 }
5563
5564 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5565
5566 unsigned int
5567 tree_map_base_hash (const void *item)
5568 {
5569   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5570 }
5571
5572 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5573    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5574    structure goes away when the from tree goes away.  */
5575
5576 int
5577 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5578 {
5579   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5580 }
5581
5582 unsigned int
5583 tree_map_hash (const void *item)
5584 {
5585   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5586 }
5587
5588 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5589
5590 priority_type
5591 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5592 {
5593   struct tree_priority_map *h;
5594   struct tree_map_base in;
5595
5596   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5597   in.from = decl;
5598   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5599   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5600 }
5601
5602 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5603
5604 priority_type
5605 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5606 {
5607   struct tree_priority_map *h;
5608   struct tree_map_base in;
5609
5610   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5611   in.from = decl;
5612   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5613   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5614 }
5615
5616 /* Return the initialization and finalization priority information for
5617    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5618    allocated structure is returned.  */
5619
5620 static struct tree_priority_map *
5621 decl_priority_info (tree decl)
5622 {
5623   struct tree_priority_map in;
5624   struct tree_priority_map *h;
5625   void **loc;
5626
5627   in.base.from = decl;
5628   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5629   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5630   if (!h)
5631     {
5632       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
5633       *loc = h;
5634       h->base.from = decl;
5635       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5636       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5637     }
5638
5639   return h;
5640 }
5641
5642 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5643
5644 void
5645 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5646 {
5647   struct tree_priority_map *h;
5648
5649   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5650   h = decl_priority_info (decl);
5651   h->init = priority;
5652 }  
5653
5654 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5655
5656 void
5657 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5658 {
5659   struct tree_priority_map *h;
5660
5661   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5662   h = decl_priority_info (decl);
5663   h->fini = priority;
5664 }  
5665
5666 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5667
5668 static void
5669 print_debug_expr_statistics (void)
5670 {
5671   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5672            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5673            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5674            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5675 }
5676
5677 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5678
5679 static void
5680 print_value_expr_statistics (void)
5681 {
5682   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5683            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5684            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5685            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5686 }
5687
5688 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5689
5690 tree 
5691 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5692 {
5693   struct tree_map *h, in;
5694   in.base.from = from;
5695
5696   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in,
5697                                                htab_hash_pointer (from));
5698   if (h)
5699     return h->to;
5700   return NULL_TREE;
5701 }
5702
5703 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5704
5705 void
5706 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5707 {
5708   struct tree_map *h;
5709   void **loc;
5710
5711   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5712   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5713   h->base.from = from;
5714   h->to = to;
5715   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5716   *(struct tree_map **) loc = h;
5717 }  
5718
5719 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5720
5721 tree 
5722 decl_value_expr_lookup (tree from)
5723 {
5724   struct tree_map *h, in;
5725   in.base.from = from;
5726
5727   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in,
5728                                                htab_hash_pointer (from));
5729   if (h)
5730     return h->to;
5731   return NULL_TREE;
5732 }
5733
5734 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5735
5736 void
5737 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5738 {
5739   struct tree_map *h;
5740   void **loc;
5741
5742   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5743   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5744   h->base.from = from;
5745   h->to = to;
5746   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5747   *(struct tree_map **) loc = h;
5748 }
5749
5750 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5751    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5752
5753 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5754    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5755    of the individual types.  */
5756
5757 static unsigned int
5758 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5759 {
5760   const_tree tail;
5761
5762   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5763     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5764       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5765                                         hashcode);
5766
5767   return hashcode;
5768 }
5769
5770 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5771
5772 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5773
5774 static int
5775 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5776 {
5777   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5778     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5779
5780   /* First test the things that are the same for all types.  */
5781   if (a->hash != b->hash
5782       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5783       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5784       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5785                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5786       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5787       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5788       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE 
5789           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5790     return 0;
5791
5792   switch (TREE_CODE (a->type))
5793     {
5794     case VOID_TYPE:
5795     case COMPLEX_TYPE:
5796     case POINTER_TYPE:
5797     case REFERENCE_TYPE:
5798       return 1;
5799
5800     case VECTOR_TYPE:
5801       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
5802
5803     case ENUMERAL_TYPE:
5804       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
5805           && !(TYPE_VALUES (a->type)
5806                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
5807                && TYPE_VALUES (b->type)
5808                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
5809                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
5810                                    TYPE_VALUES (b->type))))
5811         return 0;
5812
5813       /* ... fall through ... */
5814
5815     case INTEGER_TYPE:
5816     case REAL_TYPE:
5817     case BOOLEAN_TYPE:
5818       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
5819                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
5820                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
5821               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
5822                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
5823                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
5824
5825     case FIXED_POINT_TYPE:
5826       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
5827
5828     case OFFSET_TYPE:
5829       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
5830
5831     case METHOD_TYPE:
5832       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
5833               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5834                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5835                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5836                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5837                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5838                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5839                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
5840
5841     case ARRAY_TYPE:
5842       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
5843
5844     case RECORD_TYPE:
5845     case UNION_TYPE:
5846     case QUAL_UNION_TYPE:
5847       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
5848               || (TYPE_FIELDS (a->type)
5849                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
5850                   && TYPE_FIELDS (b->type)
5851                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
5852                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
5853                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
5854
5855     case FUNCTION_TYPE:
5856       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5857           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5858               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5859               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5860               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5861               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5862                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
5863         break;
5864       return 0;
5865
5866     default:
5867       return 0;
5868     }
5869
5870   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
5871     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
5872
5873   return 1;
5874 }
5875
5876 /* Return the cached hash value.  */
5877
5878 static hashval_t
5879 type_hash_hash (const void *item)
5880 {
5881   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
5882 }
5883
5884 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
5885    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
5886
5887 tree
5888 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
5889 {
5890   struct type_hash *h, in;
5891
5892   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
5893      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
5894   layout_type (type);
5895
5896   in.hash = hashcode;
5897   in.type = type;
5898
5899   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
5900                                                 hashcode);
5901   if (h)
5902     return h->type;
5903   return NULL_TREE;
5904 }
5905
5906 /* Add an entry to the type-hash-table
5907    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
5908
5909 void
5910 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
5911 {
5912   struct type_hash *h;
5913   void **loc;
5914
5915   h = GGC_NEW (struct type_hash);
5916   h->hash = hashcode;
5917   h->type = type;
5918   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
5919   *loc = (void *)h;
5920 }
5921
5922 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
5923    object for an identical type if one already exists.
5924    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
5925
5926    To use this function, first create a type of the sort you want.
5927    Then compute its hash code from the fields of the type that
5928    make it different from other similar types.
5929    Then call this function and use the value.  */
5930
5931 tree
5932 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
5933 {
5934   tree t1;
5935
5936   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
5937      being passed.  */
5938   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
5939
5940   if (!lang_hooks.types.hash_types)
5941     return type;
5942
5943   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
5944      Otherwise, add the type.  */
5945   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
5946   if (t1 != 0)
5947     {
5948 #ifdef GATHER_STATISTICS
5949       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
5950       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
5951 #endif
5952       return t1;
5953     }
5954   else
5955     {
5956       type_hash_add (hashcode, type);
5957       return type;
5958     }
5959 }
5960
5961 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
5962    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
5963    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
5964    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
5965    the number of garbage collections.  */
5966
5967 static int
5968 type_hash_marked_p (const void *p)
5969 {
5970   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
5971
5972   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
5973 }
5974
5975 static void
5976 print_type_hash_statistics (void)
5977 {
5978   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5979            (long) htab_size (type_hash_table),
5980            (long) htab_elements (type_hash_table),
5981            htab_collisions (type_hash_table));
5982 }
5983
5984 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
5985    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
5986    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
5987
5988 static unsigned int
5989 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5990 {
5991   const_tree tail;
5992
5993   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5994     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
5995     hashcode = iterative_hash_object
5996       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
5997   return hashcode;
5998 }
5999
6000 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6001    equivalent to l1.  */
6002
6003 int
6004 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6005 {
6006   return attribute_list_contained (l1, l2)
6007          && attribute_list_contained (l2, l1);
6008 }
6009
6010 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6011    completely contained within L1.  */
6012 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6013    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6014    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6015 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6016    correctly.  */
6017
6018 int
6019 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6020 {
6021   const_tree t1, t2;
6022
6023   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6024   if (l1 == l2)
6025     return 1;
6026
6027   /* Maybe the lists are similar.  */
6028   for (t1 = l1, t2 = l2;
6029        t1 != 0 && t2 != 0
6030         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6031         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6032        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6033
6034   /* Maybe the lists are equal.  */
6035   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6036     return 1;
6037
6038   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6039     {
6040       const_tree attr;
6041       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6042          modify its argument and the return value is assigned to a
6043          const_tree.  */
6044       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6045                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6046            attr != NULL_TREE;
6047            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6048                                     TREE_CHAIN (attr)))
6049         {
6050           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6051               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6052               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6053               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6054             {
6055               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6056                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6057                 break;
6058             }
6059           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6060             break;
6061         }
6062
6063       if (attr == 0)
6064         return 0;
6065     }
6066
6067   return 1;
6068 }
6069
6070 /* Given two lists of types
6071    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6072    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6073    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6074
6075 int
6076 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6077 {
6078   const_tree t1, t2;
6079
6080   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6081     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6082         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6083             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6084                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6085                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6086       return 0;
6087
6088   return t1 == t2;
6089 }
6090
6091 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6092    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6093    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6094
6095 int
6096 type_num_arguments (const_tree type)
6097 {
6098   int i = 0;
6099   tree t;
6100
6101   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6102     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6103        the last element in the list will have type `void'.  */
6104     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6105       break;
6106     else
6107       ++i;
6108
6109   return i;
6110 }
6111
6112 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6113    represent the same constant value.  */
6114
6115 int
6116 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6117 {
6118   if (t1 == t2)
6119     return 1;
6120
6121   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6122     return 0;
6123
6124   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6125       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6126       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6127       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6128     return 1;
6129
6130   return 0;
6131 }
6132
6133 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6134    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6135
6136 int
6137 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6138 {
6139   if (t1 == t2)
6140     return 0;
6141
6142   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6143     {
6144       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6145       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6146
6147       if (t1_sgn < t2_sgn)
6148         return 1;
6149       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6150         return 0;
6151       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6152          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6153          type.  */
6154     }
6155   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6156     return INT_CST_LT (t1, t2);
6157
6158   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6159 }
6160
6161 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6162
6163 int
6164 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6165 {
6166   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6167     return -1;
6168   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6169     return 1;
6170   else
6171     return 0;
6172 }
6173
6174 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6175    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6176    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6177    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6178
6179 int
6180 host_integerp (const_tree t, int pos)
6181 {
6182   if (t == NULL_TREE)
6183     return 0;
6184
6185   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6186           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6187                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6188               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6189                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6190                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6191                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6192                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6193               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6194 }
6195
6196 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6197    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6198    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6199
6200 HOST_WIDE_INT
6201 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6202 {
6203   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6204   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6205 }
6206
6207 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6208
6209 int
6210 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6211 {
6212   int prec;
6213   HOST_WIDE_INT h;
6214   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6215
6216   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6217      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6218   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6219   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6220                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6221   return (l & 1) == 1;
6222 }
6223
6224 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6225    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6226    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6227
6228 int
6229 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6230 {
6231   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6232     return 0;
6233   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6234     return 1;
6235   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6236     return -1;
6237   else
6238     return 1;
6239 }
6240
6241 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6242    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6243
6244 unsigned int
6245 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6246 {
6247   int log;
6248
6249   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6250      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6251      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6252      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6253
6254   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6255     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6256
6257   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6258      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6259
6260   if (integer_zerop (value))
6261     log = 0;
6262   else
6263     log = tree_floor_log2 (value);
6264
6265   return log + 1 + !unsignedp;
6266 }
6267
6268 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6269    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6270
6271 int
6272 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6273 {
6274   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6275     {
6276       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6277         return 0;
6278
6279       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6280       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6281     }
6282
6283   return l1 == l2;
6284 }
6285
6286 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6287    Return 1 if they are the same.
6288    Return 0 if they are understandably different.
6289    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6290    this function.  */
6291
6292 int
6293 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6294 {
6295   enum tree_code code1, code2;
6296   int cmp;
6297   int i;
6298
6299   if (t1 == t2)
6300     return 1;
6301   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6302     return 0;
6303
6304   code1 = TREE_CODE (t1);
6305   code2 = TREE_CODE (t2);
6306
6307   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6308     {
6309       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6310           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6311         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6312       else
6313         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6314     }
6315
6316   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6317            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6318     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6319
6320   if (code1 != code2)
6321     return 0;
6322
6323   switch (code1)
6324     {
6325     case INTEGER_CST:
6326       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6327               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6328
6329     case REAL_CST:
6330       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6331
6332     case FIXED_CST:
6333       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6334
6335     case STRING_CST:
6336       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6337               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6338                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6339
6340     case CONSTRUCTOR:
6341       {
6342         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6343         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6344         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6345
6346         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6347           return false;
6348
6349         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6350           /* ??? Should we handle also fields here? */
6351           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6352                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6353             return false;
6354         return true;
6355       }
6356
6357     case SAVE_EXPR:
6358       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6359
6360     case CALL_EXPR:
6361       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6362       if (cmp <= 0)
6363         return cmp;
6364       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6365         return 0;
6366       {
6367         const_tree arg1, arg2;
6368         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6369         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6370                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6371              arg1 && arg2;
6372              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6373                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6374           {
6375             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6376             if (cmp <= 0)
6377               return cmp;
6378           }
6379         return arg1 == arg2;
6380       }
6381
6382     case TARGET_EXPR:
6383       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6384          it means that it's going to be unified with whatever the
6385          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6386          as being equivalent to anything.  */
6387       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6388            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6389            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6390           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6391               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6392               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6393         cmp = 1;
6394       else
6395         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6396
6397       if (cmp <= 0)
6398         return cmp;
6399
6400       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6401
6402     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6403       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6404       if (cmp <= 0)
6405         return cmp;
6406
6407       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6408
6409     case COMPONENT_REF:
6410       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6411         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6412
6413       return 0;
6414
6415     case VAR_DECL:
6416     case PARM_DECL:
6417     case CONST_DECL:
6418     case FUNCTION_DECL:
6419       return 0;
6420
6421     default:
6422       break;
6423     }
6424
6425   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6426      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6427      trust what might be in the operand, so say we don't know
6428      the situation.  */
6429   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6430     return -1;
6431
6432   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6433     {
6434     case tcc_unary:
6435     case tcc_binary:
6436     case tcc_comparison:
6437     case tcc_expression:
6438     case tcc_reference:
6439     case tcc_statement:
6440       cmp = 1;
6441       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6442         {
6443           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6444           if (cmp <= 0)
6445             return cmp;
6446         }
6447
6448       return cmp;
6449
6450     default:
6451       return -1;
6452     }
6453 }
6454
6455 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6456    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6457    than U, respectively.  */
6458
6459 int
6460 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6461 {
6462   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6463     return -1;
6464   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6465     return 1;
6466   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6467     return 0;
6468   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6469     return -1;
6470   else
6471     return 1;
6472 }
6473
6474 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6475    return false.  */
6476 bool
6477 associative_tree_code (enum tree_code code)
6478 {
6479   switch (code)
6480     {
6481     case BIT_IOR_EXPR:
6482     case BIT_AND_EXPR:
6483     case BIT_XOR_EXPR:
6484     case PLUS_EXPR:
6485     case MULT_EXPR:
6486     case MIN_EXPR:
6487     case MAX_EXPR:
6488       return true;
6489
6490     default:
6491       break;
6492     }
6493   return false;
6494 }
6495
6496 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6497    return false.  */
6498 bool
6499 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6500 {
6501   switch (code)
6502     {
6503     case PLUS_EXPR:
6504     case MULT_EXPR:
6505     case MIN_EXPR:
6506     case MAX_EXPR:
6507     case BIT_IOR_EXPR:
6508     case BIT_XOR_EXPR:
6509     case BIT_AND_EXPR:
6510     case NE_EXPR:
6511     case EQ_EXPR:
6512     case UNORDERED_EXPR:
6513     case ORDERED_EXPR:
6514     case UNEQ_EXPR:
6515     case LTGT_EXPR:
6516     case TRUTH_AND_EXPR:
6517     case TRUTH_XOR_EXPR:
6518     case TRUTH_OR_EXPR:
6519       return true;
6520
6521     default:
6522       break;
6523     }
6524   return false;
6525 }
6526
6527 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6528    by passing a previous result as the VAL argument.
6529
6530    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6531    would compare equal using operand_equal_p.  */
6532
6533 hashval_t
6534 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6535 {
6536   int i;
6537   enum tree_code code;
6538   char tclass;
6539
6540   if (t == NULL_TREE)
6541     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6542
6543   code = TREE_CODE (t);
6544
6545   switch (code)
6546     {
6547     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6548        identity.  */
6549     case INTEGER_CST:
6550       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6551       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6552     case REAL_CST:
6553       {
6554         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6555
6556         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6557       }
6558     case FIXED_CST:
6559       {
6560         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6561
6562         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6563       }
6564     case STRING_CST:
6565       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6566                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6567     case COMPLEX_CST:
6568       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6569       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6570     case VECTOR_CST:
6571       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6572
6573     case SSA_NAME:
6574       /* we can just compare by pointer.  */
6575       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6576
6577     case TREE_LIST:
6578       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6579          VECTOR_CST.  */
6580       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6581         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6582       return val;
6583     case CONSTRUCTOR:
6584       {
6585         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6586         tree field, value;
6587         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6588           {
6589             val = iterative_hash_expr (field, val);
6590             val = iterative_hash_expr (value, val);
6591           }
6592         return val;
6593       }
6594     case FUNCTION_DECL:
6595       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6596          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6597          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6598          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6599          cases.  */
6600       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6601           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6602         {
6603           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6604           code = TREE_CODE (t);
6605         }
6606       /* FALL THROUGH */
6607     default:
6608       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6609
6610       if (tclass == tcc_declaration)
6611         {
6612           /* DECL's have a unique ID */
6613           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6614         }
6615       else
6616         {
6617           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6618           
6619           val = iterative_hash_object (code, val);
6620
6621           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6622              compare equal according to operand_equal_p, but which
6623              have different hash codes.  */
6624           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6625               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6626             {
6627               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6628               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6629               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6630             }
6631
6632           else if (commutative_tree_code (code))
6633             {
6634               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6635                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6636                  and then rehashing based on the order of their independent
6637                  hashes.  */
6638               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6639               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6640               hashval_t t;
6641
6642               if (one > two)
6643                 t = one, one = two, two = t;
6644
6645               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6646               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6647             }
6648           else
6649             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6650               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6651         }
6652       return val;
6653       break;
6654     }
6655 }
6656
6657 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6658    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6659
6660    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6661    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6662    hashing the operands of commutative functions.  */
6663
6664 hashval_t
6665 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6666                                   const_tree t2, hashval_t val)
6667 {
6668   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6669   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6670   hashval_t t;
6671
6672   if (one > two)
6673     t = one, one = two, two = t;
6674   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6675   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6676
6677   return val;
6678 }
6679 \f
6680 /* Constructors for pointer, array and function types.
6681    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6682    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6683
6684 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6685    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6686    reference all of memory. If such a type has already been
6687    constructed, reuse it.  */
6688
6689 tree
6690 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6691                              bool can_alias_all)
6692 {
6693   tree t;
6694
6695   if (to_type == error_mark_node)
6696     return error_mark_node;
6697
6698   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6699      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6700   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6701     can_alias_all = true;
6702
6703   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6704      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6705      In that case, return that type without regard to the rest of our
6706      operands.
6707
6708      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6709      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6710      at the moment.  */
6711   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6712       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6713     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6714
6715   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6716      the proper mode, use it.  */
6717   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6718     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6719       return t;
6720
6721   t = make_node (POINTER_TYPE);
6722
6723   TREE_TYPE (t) = to_type;
6724   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6725   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6726   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6727   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6728
6729   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6730     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6731   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6732     TYPE_CANONICAL (t)
6733       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6734                                      mode, can_alias_all);
6735
6736   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6737      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6738   layout_type (t);
6739
6740   return t;
6741 }
6742
6743 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6744
6745 tree
6746 build_pointer_type (tree to_type)
6747 {
6748   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
6749 }
6750
6751 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6752
6753 tree
6754 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6755                                bool can_alias_all)
6756 {
6757   tree t;
6758
6759   if (to_type == error_mark_node)
6760     return error_mark_node;
6761
6762   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6763      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6764   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6765     can_alias_all = true;
6766
6767   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6768      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6769      In that case, return that type without regard to the rest of our
6770      operands.
6771
6772      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6773      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6774      at the moment.  */
6775   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
6776       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
6777     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6778
6779   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6780      the proper mode, use it.  */
6781   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
6782     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6783       return t;
6784
6785   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
6786
6787   TREE_TYPE (t) = to_type;
6788   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6789   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6790   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6791   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
6792
6793   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6794     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6795   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6796     TYPE_CANONICAL (t) 
6797       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6798                                        mode, can_alias_all);
6799
6800   layout_type (t);
6801
6802   return t;
6803 }
6804
6805
6806 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
6807    in ptr_mode.  */
6808
6809 tree
6810 build_reference_type (tree to_type)
6811 {
6812   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
6813 }
6814
6815 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
6816    in its type, thus
6817
6818    const char *const *const *  ->  char ***.  */
6819
6820 tree
6821 build_type_no_quals (tree t)
6822 {
6823   switch (TREE_CODE (t))
6824     {
6825     case POINTER_TYPE:
6826       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6827                                           TYPE_MODE (t),
6828                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6829     case REFERENCE_TYPE:
6830       return
6831         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6832                                        TYPE_MODE (t),
6833                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6834     default:
6835       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
6836     }
6837 }
6838
6839 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
6840    MAXVAL should be the maximum value in the domain
6841    (one less than the length of the array).
6842
6843    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
6844    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
6845    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
6846    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
6847
6848 tree
6849 build_index_type (tree maxval)
6850 {
6851   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6852
6853   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
6854   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
6855   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
6856   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
6857   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (sizetype));
6858   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
6859   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
6860   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
6861   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
6862
6863   if (host_integerp (maxval, 1))
6864     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
6865   else
6866     {
6867       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
6868          structural equality checks. */
6869       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
6870       return itype;
6871     }
6872 }
6873
6874 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
6875    Used for C bitfields whose precision does not match that of
6876    built-in target types.  */
6877 tree
6878 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
6879                                 int unsignedp)
6880 {
6881   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6882
6883   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
6884
6885   if (unsignedp)
6886     fixup_unsigned_type (itype);
6887   else
6888     fixup_signed_type (itype);
6889
6890   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
6891     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
6892
6893   return itype;
6894 }
6895
6896 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
6897    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
6898    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
6899
6900 tree
6901 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
6902 {
6903   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6904
6905   TREE_TYPE (itype) = type;
6906   if (type == NULL_TREE)
6907     type = sizetype;
6908
6909   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
6910   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
6911
6912   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
6913   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
6914   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
6915   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
6916   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
6917   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
6918
6919   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
6920     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
6921                             - tree_low_cst (lowval, 0),
6922                             itype);
6923   else
6924     return itype;
6925 }
6926
6927 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
6928    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
6929    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
6930    debug info and doesn't reflect the source code.  */
6931
6932 bool
6933 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
6934 {
6935   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
6936
6937   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
6938   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
6939     return false;
6940
6941   /* Get the real bounds of the subtype.  */
6942   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
6943     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
6944   else
6945     {
6946       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
6947       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
6948     }
6949
6950   /* If the type and its base type have the same representation and the same
6951      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
6952   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
6953        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
6954       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
6955       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
6956       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
6957     {
6958       tree type_name = TYPE_NAME (type);
6959       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
6960
6961       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
6962         type_name = DECL_NAME (type_name);
6963
6964       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
6965         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
6966
6967       if (type_name == base_type_name)
6968         return false;
6969     }
6970
6971   if (lowval)
6972     *lowval = low;
6973   if (highval)
6974     *highval = high;
6975   return true;
6976 }
6977
6978 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
6979    of just highval (maxval).  */
6980
6981 tree
6982 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
6983 {
6984   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
6985 }
6986
6987 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
6988    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
6989    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
6990
6991 tree
6992 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
6993 {
6994   tree t;
6995   hashval_t hashcode = 0;
6996
6997   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
6998     {
6999       error ("arrays of functions are not meaningful");
7000       elt_type = integer_type_node;
7001     }
7002
7003   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7004   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7005   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7006   layout_type (t);
7007
7008   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7009      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7010      type hashtable.  */
7011   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7012     return t;
7013
7014   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
7015   if (index_type)
7016     hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7017   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7018
7019   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7020     {
7021       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7022           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7023         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7024       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7025                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7026         TYPE_CANONICAL (t) 
7027           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7028                               index_type ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL);
7029     }
7030
7031   return t;
7032 }
7033
7034 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7035    element type is found.  */
7036
7037 tree
7038 strip_array_types (tree type)
7039 {
7040   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7041     type = TREE_TYPE (type);
7042
7043   return type;
7044 }
7045
7046 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7047    ARGTYPES. 
7048
7049    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7050    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7051    structural.
7052
7053    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7054    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7055    non-canonical.
7056
7057    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7058    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7059    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7060
7061 static tree 
7062 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
7063                             bool *any_structural_p,
7064                             bool *any_noncanonical_p)
7065 {
7066   tree arg;
7067   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7068   
7069   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7070     {
7071       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7072         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7073         *any_structural_p = true;
7074       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7075         *any_structural_p = true;
7076       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7077                || TREE_PURPOSE (arg))
7078         /* If the argument has a default argument, we consider it
7079            non-canonical even though the type itself is canonical.
7080            That way, different variants of function and method types
7081            with default arguments will all point to the variant with
7082            no defaults as their canonical type.  */
7083         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7084     }
7085
7086   if (*any_structural_p)
7087     return argtypes;
7088
7089   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7090     {
7091       /* Build the canonical list of argument types.  */
7092       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7093       bool is_void = false;
7094
7095       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7096         {
7097           if (arg == void_list_node)
7098             is_void = true;
7099           else
7100             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7101                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7102                                         canon_argtypes);
7103         }
7104
7105       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7106       if (is_void)
7107         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7108
7109       /* There is a non-canonical type.  */
7110       *any_noncanonical_p = true;
7111       return canon_argtypes;
7112     }
7113
7114   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7115   return argtypes;
7116 }
7117
7118 /* Construct, lay out and return
7119    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7120    given arguments of types ARG_TYPES.
7121    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7122    are data type nodes for the arguments of the function.
7123    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7124
7125 tree
7126 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7127 {
7128   tree t;
7129   hashval_t hashcode = 0;
7130   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7131   tree canon_argtypes;
7132
7133   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7134     {
7135       error ("function return type cannot be function");
7136       value_type = integer_type_node;
7137     }
7138
7139   /* Make a node of the sort we want.  */
7140   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7141   TREE_TYPE (t) = value_type;
7142   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7143
7144   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7145   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7146   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7147   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7148
7149   /* Set up the canonical type. */
7150   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7151   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7152   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
7153                                                 &any_structural_p,
7154                                                 &any_noncanonical_p);
7155   if (any_structural_p)
7156     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7157   else if (any_noncanonical_p)
7158     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7159                                               canon_argtypes);
7160       
7161   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7162     layout_type (t);
7163   return t;
7164 }
7165
7166 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7167
7168 tree
7169 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7170 {
7171   tree new_type = NULL;
7172   tree args, new_args = NULL, t;
7173   tree new_reversed;
7174   int i = 0;
7175
7176   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7177        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7178     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7179       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7180
7181   new_reversed = nreverse (new_args);
7182   if (args)
7183     {
7184       if (new_reversed)
7185         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7186       else
7187         new_reversed = void_list_node;
7188     }
7189
7190   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7191      (debug info, attribute lists etc.)
7192      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7193      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7194      instead.  */
7195   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7196       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7197     {
7198       new_type = copy_node (orig_type);
7199       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7200     }
7201   else
7202     {
7203       new_type
7204         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7205                                                          new_reversed));
7206       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7207     }
7208
7209   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7210      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7211   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7212   if (orig_type != t)
7213     {
7214       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7215       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7216       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7217     }
7218   else
7219     {
7220       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7221       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7222     }
7223   return new_type;
7224 }
7225
7226 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  
7227   
7228    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7229    linked by TREE_CHAIN directly.  It is caller responsibility to eliminate
7230    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7231
7232 tree
7233 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7234 {
7235   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7236   tree new_type;
7237
7238   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7239   if (prototype_p (new_type))
7240     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7241   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7242
7243   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7244      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7245   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7246     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7247   return new_decl;
7248 }
7249
7250 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7251    function. If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7252    the list. ARGP muse be alway be terminated be a NULL_TREE.  */
7253
7254 static tree
7255 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7256 {
7257   tree t, args, last;
7258
7259   t = va_arg (argp, tree);
7260   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7261     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7262
7263   if (vaargs)
7264     {
7265       last = args;
7266       if (args != NULL_TREE)
7267         args = nreverse (args);
7268       gcc_assert (args != NULL_TREE && last != void_list_node);
7269     }
7270   else if (args == NULL_TREE)
7271     args = void_list_node;
7272   else
7273     {
7274       last = args;
7275       args = nreverse (args);
7276       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7277     }
7278   args = build_function_type (return_type, args);
7279
7280   return args;
7281 }
7282
7283 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7284    function.  If additional arguments are provided, they are
7285    additional argument types.  The list of argument types must always
7286    be terminated by NULL_TREE.  */
7287
7288 tree
7289 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7290 {
7291   tree args;
7292   va_list p;
7293
7294   va_start (p, return_type);
7295   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7296   va_end (p);
7297   return args;
7298 }
7299
7300 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7301    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7302    they are additional argument types.  The list of argument types must
7303    always be terminated by NULL_TREE.  */
7304
7305 tree
7306 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7307 {
7308   tree args;
7309   va_list p;
7310
7311   va_start (p, return_type);
7312   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7313   va_end (p);
7314
7315   return args;
7316 }
7317
7318 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7319    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7320    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7321    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7322
7323 tree
7324 build_method_type_directly (tree basetype,
7325                             tree rettype,
7326                             tree argtypes)
7327 {
7328   tree t;
7329   tree ptype;
7330   int hashcode = 0;
7331   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7332   tree canon_argtypes;
7333
7334   /* Make a node of the sort we want.  */
7335   t = make_node (METHOD_TYPE);
7336
7337   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7338   TREE_TYPE (t) = rettype;
7339   ptype = build_pointer_type (basetype);
7340
7341   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7342      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7343   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7344   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7345
7346   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7347   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7348   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7349   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7350   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7351
7352   /* Set up the canonical type. */
7353   any_structural_p
7354     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7355        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7356   any_noncanonical_p
7357     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7358        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7359   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7360                                                 &any_structural_p,
7361                                                 &any_noncanonical_p);
7362   if (any_structural_p)
7363     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7364   else if (any_noncanonical_p)
7365     TYPE_CANONICAL (t) 
7366       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7367                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7368                                     canon_argtypes);
7369   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7370     layout_type (t);
7371
7372   return t;
7373 }
7374
7375 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7376    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7377    If that type exists already, reuse it.
7378    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7379
7380 tree
7381 build_method_type (tree basetype, tree type)
7382 {
7383   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7384
7385   return build_method_type_directly (basetype,
7386                                      TREE_TYPE (type),
7387                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7388 }
7389
7390 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7391    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7392    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7393
7394 tree
7395 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7396 {
7397   tree t;
7398   hashval_t hashcode = 0;
7399
7400   /* Make a node of the sort we want.  */
7401   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7402
7403   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7404   TREE_TYPE (t) = type;
7405
7406   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7407   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7408   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7409   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7410
7411   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7412     layout_type (t);
7413
7414   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7415     {
7416       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7417           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7418         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7419       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7420                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7421         TYPE_CANONICAL (t) 
7422           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7423                                TYPE_CANONICAL (type));
7424     }
7425
7426   return t;
7427 }
7428
7429 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7430
7431 tree
7432 build_complex_type (tree component_type)
7433 {
7434   tree t;
7435   hashval_t hashcode;
7436
7437   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7438               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7439               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7440
7441   /* Make a node of the sort we want.  */
7442   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7443
7444   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7445
7446   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7447   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7448   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7449
7450   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7451     layout_type (t);
7452
7453   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7454     {
7455       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7456         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7457       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7458         TYPE_CANONICAL (t) 
7459           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7460     }
7461
7462   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7463   if (! TYPE_NAME (t))
7464     {
7465       const char *name;
7466       if (component_type == char_type_node)
7467         name = "complex char";
7468       else if (component_type == signed_char_type_node)
7469         name = "complex signed char";
7470       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7471         name = "complex unsigned char";
7472       else if (component_type == short_integer_type_node)
7473         name = "complex short int";
7474       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7475         name = "complex short unsigned int";
7476       else if (component_type == integer_type_node)
7477         name = "complex int";
7478       else if (component_type == unsigned_type_node)
7479         name = "complex unsigned int";
7480       else if (component_type == long_integer_type_node)
7481         name = "complex long int";
7482       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7483         name = "complex long unsigned int";
7484       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7485         name = "complex long long int";
7486       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7487         name = "complex long long unsigned int";
7488       else
7489         name = 0;
7490
7491       if (name != 0)
7492         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7493                                     get_identifier (name), t);
7494     }
7495
7496   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7497 }
7498
7499 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7500    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7501    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7502    NULL_TREE.  */
7503
7504 tree
7505 excess_precision_type (tree type)
7506 {
7507   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7508     {
7509       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7510       switch (TREE_CODE (type))
7511         {
7512         case REAL_TYPE:
7513           switch (flt_eval_method)
7514             {
7515             case 1:
7516               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7517                 return double_type_node;
7518               break;
7519             case 2:
7520               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7521                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7522                 return long_double_type_node;
7523               break;
7524             default:
7525               gcc_unreachable ();
7526             }
7527           break;
7528         case COMPLEX_TYPE:
7529           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7530             return NULL_TREE;
7531           switch (flt_eval_method)
7532             {
7533             case 1:
7534               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7535                 return complex_double_type_node;
7536               break;
7537             case 2:
7538               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7539                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7540                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7541                 return complex_long_double_type_node;
7542               break;
7543             default:
7544               gcc_unreachable ();
7545             }
7546           break;
7547         default:
7548           break;
7549         }
7550     }
7551   return NULL_TREE;
7552 }
7553 \f
7554 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7555    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7556
7557    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7558    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7559
7560    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7561
7562    There are some cases where the obvious value we could return
7563    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7564    but would not extend like OP to wider types.
7565    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7566    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7567    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7568    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7569    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7570    is different from (int) OP.  */
7571
7572 tree
7573 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7574 {
7575   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7576   tree type = TREE_TYPE (op);
7577   unsigned final_prec
7578     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7579   int uns
7580     = (for_type != 0 && for_type != type
7581        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7582        && TYPE_UNSIGNED (type));
7583   tree win = op;
7584
7585   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7586     {
7587       int bitschange;
7588
7589       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7590          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7591          so avoid them here.  */
7592       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7593         break;
7594
7595       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7596                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7597
7598       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7599          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7600       if (bitschange < 0
7601           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7602         break;
7603
7604       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7605          we will set WIN.  */
7606       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7607
7608       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7609          we can strip any kind of extension.
7610          If we have previously stripped a zero-extension,
7611          only zero-extensions can safely be stripped.
7612          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7613          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7614
7615       if (bitschange > 0)
7616         {
7617           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7618             win = op;
7619           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7620              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7621              and if UNS will not be needed again.  */
7622           if ((uns
7623                || CONVERT_EXPR_P (op))
7624               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7625             {
7626               uns = 1;
7627               win = op;
7628             }
7629         }
7630     }
7631
7632   return win;
7633 }
7634 \f
7635 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7636    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7637    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7638    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7639
7640 tree
7641 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7642 {
7643   int uns = 0;
7644   int first = 1;
7645   tree win = op;
7646   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7647
7648   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7649     {
7650       int bitschange
7651         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7652            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7653
7654       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7655       if (bitschange < 0)
7656         break;
7657
7658       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7659          we will set WIN.  */
7660
7661       if (bitschange > 0)
7662         {
7663           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7664           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7665              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7666           if (first)
7667             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7668           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7669              only sign extensions can now be stripped;
7670              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7671           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7672             break;
7673           first = 0;
7674         }
7675       else /* bitschange == 0 */
7676         {
7677           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7678              preserve the unsignedness.  */
7679           if (first)
7680             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7681           first = 0;
7682           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7683           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7684              would turn an integral type into something else.  */
7685           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7686             continue;
7687         }
7688
7689       win = op;
7690     }
7691
7692   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7693       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7694       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7695       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7696       /* Ensure field is laid out already.  */
7697       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7698       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7699     {
7700       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7701         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7702       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7703                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7704       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7705
7706       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7707          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7708          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7709
7710          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7711          because when bit-field insns will be used there is no
7712          advantage in doing this.  */
7713
7714       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7715           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
7716           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
7717           && type != 0)
7718         {
7719           if (first)
7720             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
7721           win = fold_convert (type, op);
7722         }
7723     }
7724
7725   *unsignedp_ptr = uns;
7726   return win;
7727 }
7728 \f
7729 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
7730    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
7731
7732 int
7733 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
7734 {
7735   tree type_low_bound, type_high_bound;
7736   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
7737   double_int dc, dd;
7738
7739   dc = tree_to_double_int (c);
7740   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
7741
7742   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
7743       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
7744       && unsc)
7745     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
7746        sizetype'd integers are sign extended even though they are
7747        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
7748        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
7749        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
7750        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
7751        integer.  */
7752     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
7753
7754 retry:
7755   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
7756   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
7757
7758   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
7759      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
7760      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
7761      fit_double_type, which checks against the precision.
7762
7763      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
7764      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
7765      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
7766      for "constant known to fit".  */
7767
7768   /* Check if c >= type_low_bound.  */
7769   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
7770     {
7771       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
7772       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7773           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7774           && TYPE_UNSIGNED (type))
7775         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7776       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
7777         {
7778           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7779           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7780
7781           if (c_neg && !t_neg)
7782             return 0;
7783           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
7784             return 0;
7785         }
7786       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
7787         return 0;
7788       ok_for_low_bound = true;
7789     }
7790   else
7791     ok_for_low_bound = false;
7792
7793   /* Check if c <= type_high_bound.  */
7794   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
7795     {
7796       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
7797       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7798           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7799           && TYPE_UNSIGNED (type))
7800         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7801       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
7802         {
7803           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7804           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7805
7806           if (t_neg && !c_neg)
7807             return 0;
7808           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
7809             return 0;
7810         }
7811       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
7812         return 0;
7813       ok_for_high_bound = true;
7814     }
7815   else
7816     ok_for_high_bound = false;
7817
7818   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
7819   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
7820     return 1;
7821
7822   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
7823      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
7824      never fit in unsigned types, */
7825   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
7826     return 0;
7827
7828   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
7829   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
7830     return 1;
7831
7832   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
7833   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
7834     {
7835       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
7836       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7837         {
7838           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
7839             return 0;
7840         }
7841       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
7842                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
7843         return 0;
7844     }
7845
7846   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
7847      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
7848      has the same precision.  */
7849   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7850       && TREE_TYPE (type) != 0
7851       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
7852     {
7853       type = TREE_TYPE (type);
7854       goto retry;
7855     }
7856
7857   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
7858   return !fit_double_type (dc.low, dc.high, &dc.low, &dc.high, type);
7859 }
7860
7861 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
7862    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
7863    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
7864    precision of the type are returned instead.  */
7865
7866 void
7867 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
7868 {
7869   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
7870       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7871     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
7872                         TYPE_UNSIGNED (type));
7873   else
7874     {
7875       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7876         mpz_set_ui (min, 0);
7877       else
7878         {
7879           double_int mn;
7880           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
7881           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
7882                                 TYPE_PRECISION (type));
7883           mpz_set_double_int (min, mn, false);
7884         }
7885     }
7886
7887   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
7888       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7889     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
7890                         TYPE_UNSIGNED (type));
7891   else
7892     {
7893       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7894         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
7895                             true);
7896       else
7897         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
7898                             true);
7899     }
7900 }
7901
7902 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
7903
7904 bool
7905 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
7906 {
7907   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
7908           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
7909                && ! TREE_STATIC (var))
7910               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
7911               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
7912 }
7913
7914 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
7915
7916    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
7917    function passed in as DATA.  */
7918
7919 static tree
7920 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
7921 {
7922   tree fn = (tree) data;
7923
7924   if (TYPE_P (*tp))
7925     *walk_subtrees = 0;
7926
7927   else if (DECL_P (*tp)
7928            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
7929     return *tp;
7930
7931   return NULL_TREE;
7932 }
7933
7934 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
7935    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
7936    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
7937    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
7938    parameter inside FN.
7939
7940    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
7941    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
7942    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
7943
7944      struct S { int i[f()]; };
7945
7946    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
7947
7948 bool
7949 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
7950 {
7951   tree t;
7952
7953 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
7954    a variable in FN.  */
7955 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
7956   do { tree _t = (T);                                                   \
7957     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
7958         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
7959       return true;  } while (0)
7960
7961   if (type == error_mark_node)
7962     return false;
7963
7964   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
7965   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
7966   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
7967
7968   switch (TREE_CODE (type))
7969     {
7970     case POINTER_TYPE:
7971     case REFERENCE_TYPE:
7972     case VECTOR_TYPE:
7973       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
7974         return true;
7975       break;
7976
7977     case FUNCTION_TYPE:
7978     case METHOD_TYPE:
7979       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
7980          return type is variably modified.  */
7981       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
7982           return true;
7983       break;
7984
7985     case INTEGER_TYPE:
7986     case REAL_TYPE:
7987     case FIXED_POINT_TYPE:
7988     case ENUMERAL_TYPE:
7989     case BOOLEAN_TYPE:
7990       /* Scalar types are variably modified if their end points
7991          aren't constant.  */
7992       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
7993       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
7994       break;
7995
7996     case RECORD_TYPE:
7997     case UNION_TYPE:
7998     case QUAL_UNION_TYPE:
7999       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8000          definition we normally use, since that would produce infinite
8001          recursion via pointers.  */
8002       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8003       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
8004         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8005           {
8006             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8007             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8008             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8009
8010             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8011               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8012           }
8013         break;
8014
8015     case ARRAY_TYPE:
8016       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8017          variably modified if the element type is.  */
8018       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8019       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8020       break;
8021
8022     default:
8023       break;
8024     }
8025
8026   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8027      all other types are not variably modified.  */
8028   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8029
8030 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8031 }
8032
8033 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8034    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8035
8036 tree
8037 get_containing_scope (const_tree t)
8038 {
8039   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8040 }
8041
8042 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8043    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8044
8045 tree
8046 decl_function_context (const_tree decl)
8047 {
8048   tree context;
8049
8050   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8051     return 0;
8052
8053   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8054      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8055      a first argument of type 'pointer to real context'.
8056
8057      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8058      and use something else for the "virtual context".  */
8059   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8060     context
8061       = TYPE_MAIN_VARIANT
8062         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8063   else
8064     context = DECL_CONTEXT (decl);
8065
8066   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8067     {
8068       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8069         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8070       else
8071         context = get_containing_scope (context);
8072     }
8073
8074   return context;
8075 }
8076
8077 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8078    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8079    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8080
8081 tree
8082 decl_type_context (const_tree decl)
8083 {
8084   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8085
8086   while (context)
8087     switch (TREE_CODE (context))
8088       {
8089       case NAMESPACE_DECL:
8090       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8091         return NULL_TREE;
8092
8093       case RECORD_TYPE:
8094       case UNION_TYPE:
8095       case QUAL_UNION_TYPE:
8096         return context;
8097
8098       case TYPE_DECL:
8099       case FUNCTION_DECL:
8100         context = DECL_CONTEXT (context);
8101         break;
8102
8103       case BLOCK:
8104         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8105         break;
8106
8107       default:
8108         gcc_unreachable ();
8109       }
8110
8111   return NULL_TREE;
8112 }
8113
8114 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8115    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8116    determined.  */
8117
8118 tree
8119 get_callee_fndecl (const_tree call)
8120 {
8121   tree addr;
8122
8123   if (call == error_mark_node)
8124     return error_mark_node;
8125
8126   /* It's invalid to call this function with anything but a
8127      CALL_EXPR.  */
8128   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8129
8130   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8131      called.  */
8132   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8133
8134   STRIP_NOPS (addr);
8135
8136   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8137   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8138       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8139       && DECL_INITIAL (addr))
8140     addr = DECL_INITIAL (addr);
8141
8142   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8143      that `f' is being called.  */
8144   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8145       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8146     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8147
8148   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8149   return NULL_TREE;
8150 }
8151
8152 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8153    and any language-specific information.  */
8154
8155 void
8156 dump_tree_statistics (void)
8157 {
8158 #ifdef GATHER_STATISTICS
8159   int i;
8160   int total_nodes, total_bytes;
8161 #endif
8162
8163   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8164 #ifdef GATHER_STATISTICS
8165   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8166   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8167   total_nodes = total_bytes = 0;
8168   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8169     {
8170       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8171                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8172       total_nodes += tree_node_counts[i];
8173       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8174     }
8175   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8176   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8177   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8178   ssanames_print_statistics ();
8179   phinodes_print_statistics ();
8180 #else
8181   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8182 #endif
8183   print_type_hash_statistics ();
8184   print_debug_expr_statistics ();
8185   print_value_expr_statistics ();
8186   lang_hooks.print_statistics ();
8187 }
8188 \f
8189 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8190
8191 /* Generate a crc32 of a string.  */
8192
8193 unsigned
8194 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8195 {
8196   do
8197     {
8198       unsigned value = *string << 24;
8199       unsigned ix;
8200
8201       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8202         {
8203           unsigned feedback;
8204
8205           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8206           chksum <<= 1;
8207           chksum ^= feedback;
8208         }
8209     }
8210   while (*string++);
8211   return chksum;
8212 }
8213
8214 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8215    that are not valid in that context.  */
8216
8217 void
8218 clean_symbol_name (char *p)
8219 {
8220   for (; *p; p++)
8221     if (! (ISALNUM (*p)
8222 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8223             || *p == '$'
8224 #endif
8225 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8226             || *p == '.'
8227 #endif
8228            ))
8229       *p = '_';
8230 }
8231
8232 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8233    The generated name may need to be unique across the whole link.
8234    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8235    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8236    one of:
8237    I - for constructors
8238    D - for destructors
8239    N - for C++ anonymous namespaces
8240    F - for DWARF unwind frame information.  */
8241
8242 tree
8243 get_file_function_name (const char *type)
8244 {
8245   char *buf;
8246   const char *p;
8247   char *q;
8248
8249   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8250   if (first_global_object_name)
8251     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8252   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8253      will be local to this file and the name is only necessary for
8254      debugging purposes.  */
8255   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8256     {
8257       const char *file = main_input_filename;
8258       if (! file)
8259         file = input_filename;
8260       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8261          might be quite long.  */
8262       p = strrchr (file, '/');
8263       if (p)
8264         p++;
8265       else
8266         p = file;
8267       p = q = ASTRDUP (p);
8268     }
8269   else
8270     {
8271       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8272          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8273          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8274       unsigned len;
8275       const char *name = weak_global_object_name;
8276       const char *file = main_input_filename;
8277
8278       if (! name)
8279         name = "";
8280       if (! file)
8281         file = input_filename;
8282
8283       len = strlen (file);
8284       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8285       memcpy (q, file, len + 1);
8286
8287       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8288                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8289
8290       p = q;
8291     }
8292
8293   clean_symbol_name (q);
8294   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8295                          + strlen (type));
8296
8297   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8298      Use a global object (which is already required to be unique over
8299      the program) rather than the file name (which imposes extra
8300      constraints).  */
8301   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8302
8303   return get_identifier (buf);
8304 }
8305 \f
8306 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8307
8308 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8309    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8310    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8311    are of the caller.  */
8312
8313 void
8314 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8315                    int line, const char *function, ...)
8316 {
8317   va_list args;
8318   const char *buffer;
8319   unsigned length = 0;
8320   int code;
8321
8322   va_start (args, function);
8323   while ((code = va_arg (args, int)))
8324     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8325   va_end (args);
8326   if (length)
8327     {
8328       char *tmp;
8329       va_start (args, function);
8330       length += strlen ("expected ");
8331       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8332       length = 0;
8333       while ((code = va_arg (args, int)))
8334         {
8335           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8336           
8337           strcpy (tmp + length, prefix);
8338           length += strlen (prefix);
8339           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8340           length += strlen (tree_code_name[code]);
8341         }
8342       va_end (args);
8343     }
8344   else
8345     buffer = "unexpected node";
8346
8347   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8348                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8349                   function, trim_filename (file), line);
8350 }
8351
8352 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8353    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8354    the caller.  */
8355
8356 void
8357 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8358                        int line, const char *function, ...)
8359 {
8360   va_list args;
8361   char *buffer;
8362   unsigned length = 0;
8363   int code;
8364
8365   va_start (args, function);
8366   while ((code = va_arg (args, int)))
8367     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8368   va_end (args);
8369   va_start (args, function);
8370   buffer = (char *) alloca (length);
8371   length = 0;
8372   while ((code = va_arg (args, int)))
8373     {
8374       if (length)
8375         {
8376           strcpy (buffer + length, " or ");
8377           length += 4;
8378         }
8379       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8380       length += strlen (tree_code_name[code]);
8381     }
8382   va_end (args);
8383
8384   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8385                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8386                   function, trim_filename (file), line);
8387 }
8388
8389 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8390    code, given in CL.  */
8391
8392 void
8393 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8394                          const char *file, int line, const char *function)
8395 {
8396   internal_error
8397     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8398      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8399      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8400      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8401 }
8402
8403 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8404    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8405
8406 void
8407 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8408                          const char *function, enum tree_code c1,
8409                          enum tree_code c2)
8410 {
8411   char *buffer;
8412   unsigned length = 0;
8413   unsigned int c;
8414
8415   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8416     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8417
8418   length += strlen ("expected ");
8419   buffer = (char *) alloca (length);
8420   length = 0;
8421
8422   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8423     {
8424       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8425
8426       strcpy (buffer + length, prefix);
8427       length += strlen (prefix);
8428       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8429       length += strlen (tree_code_name[c]);
8430     }
8431
8432   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8433                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8434                   function, trim_filename (file), line);
8435 }
8436
8437
8438 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8439    not have the specified code, given in CL.  */
8440
8441 void
8442 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8443                              const char *file, int line, const char *function)
8444 {
8445   internal_error
8446     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8447      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8448      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8449      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8450 }
8451
8452
8453 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8454
8455 void
8456 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8457                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8458 {
8459   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8460                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8461                   function, trim_filename (file), line);
8462 }
8463
8464
8465 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8466
8467 void
8468 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8469                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8470                                enum omp_clause_code c2)
8471 {
8472   char *buffer;
8473   unsigned length = 0;
8474   unsigned int c;
8475
8476   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8477     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8478
8479   length += strlen ("expected ");
8480   buffer = (char *) alloca (length);
8481   length = 0;
8482
8483   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8484     {
8485       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8486
8487       strcpy (buffer + length, prefix);
8488       length += strlen (prefix);
8489       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8490       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8491     }
8492
8493   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8494                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8495                   function, trim_filename (file), line);
8496 }
8497
8498
8499 #undef DEFTREESTRUCT
8500 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8501
8502 static const char *ts_enum_names[] = {
8503 #include "treestruct.def"
8504 };
8505 #undef DEFTREESTRUCT
8506
8507 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8508
8509 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8510    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8511
8512 void
8513 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
8514                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8515                                    const char *file, int line, 
8516                                    const char *function)
8517 {
8518   internal_error
8519     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8520      TS_ENUM_NAME(en),
8521      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8522 }
8523
8524
8525 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8526    (dynamically sized) vector.  */
8527
8528 void
8529 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8530                            const char *function)
8531 {
8532   internal_error
8533     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8534      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8535 }
8536
8537 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8538    vector of an expression node EXP.  */
8539
8540 void
8541 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8542                            int line, const char *function)
8543 {
8544   int code = TREE_CODE (exp);
8545   internal_error
8546     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8547      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8548      function, trim_filename (file), line);
8549 }
8550
8551 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8552    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8553
8554 void
8555 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8556                                  int line, const char *function)
8557 {
8558   internal_error
8559     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8560      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8561      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8562      trim_filename (file), line);
8563 }
8564 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8565 \f
8566 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8567    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8568    the information necessary for debugging output.  */
8569
8570 static tree
8571 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8572 {
8573   tree t;
8574   hashval_t hashcode = 0;
8575
8576   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8577   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8578   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8579   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8580
8581   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8582     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8583   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8584            || mode != VOIDmode)
8585     TYPE_CANONICAL (t) 
8586       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8587
8588   layout_type (t);
8589
8590   {
8591     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
8592     tree array = build_array_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype),
8593                                    build_index_type (index));
8594     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
8595
8596     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FIELD_DECL,
8597                                    get_identifier ("f"), array);
8598     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
8599     layout_type (rt);
8600     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
8601     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
8602        the representation type, and we want to find that die when looking up
8603        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
8604        numbers equal.  */
8605     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
8606   }
8607
8608   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8609   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8610   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8611   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8612   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8613
8614   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8615      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8616   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8617       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8618     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8619                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8620                                               TYPE_QUALS (innertype));
8621
8622   return t;
8623 }
8624
8625 static tree
8626 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8627 {
8628   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8629     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8630   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8631     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8632   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8633     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8634   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8635     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8636   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8637     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8638             : long_long_integer_type_node);
8639
8640   if (unsignedp)
8641     return make_unsigned_type (size);
8642   else
8643     return make_signed_type (size);
8644 }
8645
8646 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8647
8648 static tree
8649 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8650 {
8651   if (satp)
8652     {
8653       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8654         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8655                          : sat_short_fract_type_node;
8656       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8657         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8658       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8659         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8660                          : sat_long_fract_type_node;
8661       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8662         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8663                          : sat_long_long_fract_type_node;
8664     }
8665   else
8666     {
8667       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8668         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8669                          : short_fract_type_node;
8670       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8671         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8672       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8673         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8674                          : long_fract_type_node;
8675       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8676         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8677                          : long_long_fract_type_node;
8678     }
8679
8680   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8681 }
8682
8683 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8684
8685 static tree
8686 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8687 {
8688   if (satp)
8689     {
8690       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8691         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8692                          : sat_short_accum_type_node;
8693       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8694         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8695       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8696         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8697                          : sat_long_accum_type_node;
8698       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8699         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8700                          : sat_long_long_accum_type_node;
8701     }
8702   else
8703     {
8704       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8705         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8706                          : short_accum_type_node;
8707       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8708         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8709       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8710         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8711                          : long_accum_type_node;
8712       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8713         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8714                          : long_long_accum_type_node;
8715     }
8716
8717   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8718 }
8719
8720 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8721    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8722    this function to select one of the types as sizetype.  */
8723
8724 void
8725 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
8726 {
8727   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
8728   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
8729
8730   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
8731
8732   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
8733   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8734   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
8735   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8736   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
8737
8738   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
8739      but not the same as either.  */
8740   char_type_node
8741     = (signed_char
8742        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
8743        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
8744   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
8745
8746   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8747   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8748   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
8749   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
8750   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
8751   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
8752   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8753   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8754
8755   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
8756      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
8757      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
8758      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
8759   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
8760   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
8761   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
8762   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
8763
8764   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
8765      when possible.  */
8766   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
8767   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
8768   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
8769   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
8770   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
8771
8772   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
8773   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
8774   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
8775   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
8776   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
8777
8778   access_public_node = get_identifier ("public");
8779   access_protected_node = get_identifier ("protected");
8780   access_private_node = get_identifier ("private");
8781 }
8782
8783 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
8784    It will create several other common tree nodes.  */
8785
8786 void
8787 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
8788 {
8789   /* Define these next since types below may used them.  */
8790   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
8791   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
8792   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
8793
8794   size_zero_node = size_int (0);
8795   size_one_node = size_int (1);
8796   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
8797   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
8798   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
8799
8800   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
8801   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
8802
8803   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
8804   layout_type (void_type_node);
8805
8806   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
8807      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
8808   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
8809   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
8810
8811   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
8812   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
8813
8814   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
8815   const_ptr_type_node
8816     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
8817   fileptr_type_node = ptr_type_node;
8818
8819   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8820   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8821   layout_type (float_type_node);
8822
8823   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8824   if (short_double)
8825     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8826   else
8827     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
8828   layout_type (double_type_node);
8829
8830   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8831   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
8832   layout_type (long_double_type_node);
8833
8834   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
8835   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
8836   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
8837   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
8838
8839   /* Fixed size integer types.  */
8840   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
8841   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
8842
8843   /* Decimal float types. */
8844   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8845   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
8846   layout_type (dfloat32_type_node);
8847   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
8848   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
8849
8850   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8851   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
8852   layout_type (dfloat64_type_node);
8853   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
8854   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
8855
8856   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8857   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
8858   layout_type (dfloat128_type_node);
8859   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
8860   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
8861
8862   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
8863   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
8864   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
8865   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
8866
8867 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8868 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
8869   sat_ ## KIND ## _type_node = \
8870     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8871   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8872     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8873   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8874   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8875     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8876
8877 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
8878   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8879     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8880   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8881     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8882   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8883   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8884     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8885
8886 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
8887 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
8888   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8889   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
8890   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8891   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
8892
8893 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8894 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
8895   NAME ## _type_node = \
8896     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8897   u ## NAME ## _type_node = \
8898     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
8899       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
8900   sat_ ## NAME ## _type_node = \
8901     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
8902       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8903   sat_u ## NAME ## _type_node = \
8904     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
8905       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
8906
8907   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
8908   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
8909   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
8910   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
8911   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
8912   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
8913   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
8914   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
8915   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
8916   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
8917   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
8918   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
8919
8920   {
8921     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
8922
8923     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
8924        If we copied the record type here, we'd keep the original
8925        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
8926        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
8927        declare the type to be __builtin_va_list.  */
8928     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
8929       t = build_variant_type_copy (t);
8930     
8931     va_list_type_node = t;
8932   }
8933 }
8934
8935 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
8936
8937 static void
8938 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
8939                       const char *library_name, int ecf_flags)
8940 {
8941   tree decl;
8942
8943   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
8944                                library_name, NULL_TREE);
8945   if (ecf_flags & ECF_CONST)
8946     TREE_READONLY (decl) = 1;
8947   if (ecf_flags & ECF_PURE)
8948     DECL_PURE_P (decl) = 1;
8949   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
8950     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
8951   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
8952     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
8953   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
8954     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
8955   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
8956     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
8957
8958   built_in_decls[code] = decl;
8959   implicit_built_in_decls[code] = decl;
8960 }
8961
8962 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
8963    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
8964    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
8965
8966 void
8967 build_common_builtin_nodes (void)
8968 {
8969   tree tmp, tmp2, ftype;
8970
8971   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
8972       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
8973     {
8974       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
8975       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
8976       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
8977       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
8978
8979       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
8980         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
8981                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
8982       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
8983         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
8984                               "memmove", ECF_NOTHROW);
8985     }
8986
8987   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
8988     {
8989       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
8990       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
8991       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
8992       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
8993       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
8994                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
8995     }
8996
8997   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
8998     {
8999       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9000       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9001       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9002       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9003       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9004                             "memset", ECF_NOTHROW);
9005     }
9006
9007   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9008     {
9009       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9010       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9011       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9012                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
9013     }
9014
9015   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9016   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9017   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9018   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9019   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9020                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9021                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
9022
9023   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9024   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9025   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9026                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9027                         "__builtin_adjust_trampoline",
9028                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9029
9030   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9031   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9032   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9033   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9034                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9035                         "__builtin_nonlocal_goto",
9036                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9037
9038   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9039   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9040   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9041   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9042                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9043                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9044
9045   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9046   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9047   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9048                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9049                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9050                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9051
9052   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9053   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9054   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9055                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9056                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9057
9058   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
9059   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9060                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
9061
9062   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9063   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9064   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9065                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9066                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
9067
9068   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9069   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
9070                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
9071   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
9072                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
9073
9074   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9075     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9076   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9077     {
9078       ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9079       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9080                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9081                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN);
9082     }
9083
9084   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9085   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9086   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9087                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9088                         (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
9089                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9090                         ECF_NORETURN);
9091
9092   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9093      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9094      exception lowering, it will be the region number for the exception
9095      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9096      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9097      its value in the landing pad.  */
9098   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9099   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9100   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9101                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9102
9103   tmp2 = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9104   ftype = build_function_type (tmp2, tmp);
9105   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9106                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9107
9108   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9109   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9110   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9111   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9112                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9113                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9114
9115   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9116      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9117      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
9118      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9119   {
9120     int mode;
9121
9122     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9123       {
9124         char mode_name_buf[4], *q;
9125         const char *p;
9126         enum built_in_function mcode, dcode;
9127         tree type, inner_type;
9128
9129         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9130         if (type == NULL)
9131           continue;
9132         inner_type = TREE_TYPE (type);
9133
9134         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
9135         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9136         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9137         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9138         ftype = build_function_type (type, tmp);
9139
9140         mcode = ((enum built_in_function)
9141                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9142         dcode = ((enum built_in_function)
9143                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9144
9145         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9146           *q = TOLOWER (*p);
9147         *q = '\0';
9148
9149         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9150         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9151                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9152
9153         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9154         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9155                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9156       }
9157   }
9158 }
9159
9160 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9161    better way.
9162
9163    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9164    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9165    return values from functions.
9166
9167    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9168    new type which we will point to.  */
9169
9170 tree
9171 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9172 {
9173   tree inner, outer;
9174   
9175   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9176     {
9177       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9178       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9179                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9180     }
9181   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9182     {
9183       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9184       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9185                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9186     }
9187   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9188     {
9189       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9190       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9191     }
9192   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9193     {
9194       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9195       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9196     }
9197   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9198     {
9199       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9200       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9201          so we must compensate by getting rid of it.  */
9202       outer 
9203         = build_method_type_directly 
9204             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9205              inner,
9206              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9207     }
9208   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9209     {
9210       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9211       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9212     }
9213   else
9214     return bottom;
9215
9216   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
9217 }
9218
9219 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9220    the inner type.  */
9221 tree
9222 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9223 {
9224   int nunits;
9225
9226   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9227     {
9228     case MODE_VECTOR_INT:
9229     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9230     case MODE_VECTOR_FRACT:
9231     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9232     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9233     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9234       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9235       break;
9236
9237     case MODE_INT:
9238       /* Check that there are no leftover bits.  */
9239       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9240                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9241
9242       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9243                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9244       break;
9245
9246     default:
9247       gcc_unreachable ();
9248     }
9249
9250   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9251 }
9252
9253 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9254    a power of two.  */
9255
9256 tree
9257 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9258 {
9259   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9260 }
9261
9262 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9263    a power of two.  */
9264
9265 tree
9266 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9267 {
9268   tree t;
9269   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9270   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9271   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9272   return t;
9273 }
9274
9275
9276 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9277    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9278 bool
9279 initializer_zerop (const_tree init)
9280 {
9281   tree elt;
9282
9283   STRIP_NOPS (init);
9284
9285   switch (TREE_CODE (init))
9286     {
9287     case INTEGER_CST:
9288       return integer_zerop (init);
9289
9290     case REAL_CST:
9291       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9292          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9293          negative exponent.  */
9294       return real_zerop (init)
9295         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9296
9297     case FIXED_CST:
9298       return fixed_zerop (init);
9299
9300     case COMPLEX_CST:
9301       return integer_zerop (init)
9302         || (real_zerop (init)
9303             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9304             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9305
9306     case VECTOR_CST:
9307       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9308         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9309           return false;
9310       return true;
9311
9312     case CONSTRUCTOR:
9313       {
9314         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9315
9316         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9317           if (!initializer_zerop (elt))
9318             return false;
9319         return true;
9320       }
9321
9322     default:
9323       return false;
9324     }
9325 }
9326
9327 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9328
9329 tree
9330 build_empty_stmt (location_t loc)
9331 {
9332   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9333   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9334   return t;
9335 }
9336
9337
9338 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9339    clause.  */
9340
9341 tree
9342 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9343 {
9344   tree t;
9345   int size, length;
9346
9347   length = omp_clause_num_ops[code];
9348   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9349
9350   t = GGC_NEWVAR (union tree_node, size);
9351   memset (t, 0, size);
9352   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9353   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9354   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9355
9356 #ifdef GATHER_STATISTICS
9357   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9358   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9359 #endif
9360   
9361   return t;
9362 }
9363
9364 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9365    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9366    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9367    object is initialized to zeros.  */
9368
9369 tree
9370 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9371 {
9372   tree t;
9373   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9374
9375   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9376   gcc_assert (len >= 1);
9377
9378 #ifdef GATHER_STATISTICS
9379   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9380   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9381 #endif
9382
9383   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
9384
9385   memset (t, 0, length);
9386
9387   TREE_SET_CODE (t, code);
9388
9389   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9390      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9391   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9392
9393   return t;
9394 }
9395
9396
9397 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
9398    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
9399    arguments.  */
9400
9401 tree
9402 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
9403 {
9404   tree t;
9405   int i;
9406
9407   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
9408   TREE_TYPE (t) = return_type;
9409   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9410   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9411   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
9412     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
9413   process_call_operands (t);
9414   return t;
9415 }
9416
9417 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9418    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9419    which are specified as "..." arguments.  */
9420
9421 tree
9422 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9423 {
9424   tree ret;
9425   va_list args;
9426   va_start (args, nargs);
9427   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9428   va_end (args);
9429   return ret;
9430 }
9431
9432 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9433    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9434    which are specified as a va_list ARGS.  */
9435
9436 tree
9437 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9438 {
9439   tree t;
9440   int i;
9441
9442   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9443   TREE_TYPE (t) = return_type;
9444   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9445   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9446   for (i = 0; i < nargs; i++)
9447     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9448   process_call_operands (t);
9449   return t;
9450 }
9451
9452 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9453    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9454    which are specified as a tree array ARGS.  */
9455
9456 tree
9457 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9458                       int nargs, const tree *args)
9459 {
9460   tree t;
9461   int i;
9462
9463   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9464   TREE_TYPE (t) = return_type;
9465   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9466   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9467   for (i = 0; i < nargs; i++)
9468     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9469   process_call_operands (t);
9470   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9471   return t;
9472 }
9473
9474 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9475
9476 tree
9477 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9478 {
9479   tree ret, t;
9480   unsigned int ix;
9481
9482   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9483   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9484   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9485   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9486   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
9487     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9488   process_call_operands (ret);
9489   return ret;
9490 }
9491
9492
9493 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9494    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9495    array bounds.  */
9496
9497 bool
9498 in_array_bounds_p (tree ref)
9499 {
9500   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9501   tree min, max;
9502
9503   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9504     return false;
9505
9506   min = array_ref_low_bound (ref);
9507   max = array_ref_up_bound (ref);
9508   if (!min
9509       || !max
9510       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9511       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9512     return false;
9513
9514   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9515       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9516     return false;
9517
9518   return true;
9519 }
9520
9521 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9522    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9523    into the array bounds.  */
9524
9525 bool
9526 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9527 {
9528   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9529   tree range_min, range_max, min, max;
9530
9531   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9532   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9533   if (!range_min
9534       || !range_max
9535       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9536       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9537     return false;
9538
9539   min = array_ref_low_bound (ref);
9540   max = array_ref_up_bound (ref);
9541   if (!min
9542       || !max
9543       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9544       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9545     return false;
9546
9547   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9548       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9549     return false;
9550
9551   return true;
9552 }
9553
9554 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9555    location.  */
9556
9557 bool
9558 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9559 {
9560   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9561     t = SSA_NAME_VAR (t);
9562
9563   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9564           || is_global_var (t)
9565           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9566               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9567 }
9568
9569 /* There are situations in which a language considers record types
9570    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9571    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9572
9573 bool
9574 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9575 {
9576   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9577                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9578     return false;
9579
9580   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9581                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9582     return false;
9583
9584   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9585     return false;
9586
9587   return true;
9588 }
9589
9590 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9591
9592 tree
9593 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9594 {
9595   tree f;
9596
9597   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9598     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9599         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9600       return f;
9601
9602   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9603   f = TYPE_VFIELD (record);
9604   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9605       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9606     return f;
9607
9608   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9609      with inherited fields.  */
9610   return orig_field;
9611 }
9612
9613 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9614
9615 HOST_WIDE_INT
9616 int_cst_value (const_tree x)
9617 {
9618   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9619   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9620
9621   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9622   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9623               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9624
9625   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9626     {
9627       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9628       if (negative)
9629         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9630       else
9631         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9632     }
9633
9634   return val;
9635 }
9636
9637 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9638
9639 HOST_WIDEST_INT
9640 widest_int_cst_value (const_tree x)
9641 {
9642   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9643   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9644
9645 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9646   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9647   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9648           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9649 #else
9650   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9651   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9652               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9653 #endif
9654
9655   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9656     {
9657       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9658       if (negative)
9659         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9660       else
9661         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9662     }
9663
9664   return val;
9665 }
9666
9667 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9668     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9669     return TYPE itself.  */
9670
9671 tree
9672 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9673 {
9674   tree t = type;
9675   if (POINTER_TYPE_P (type))
9676     t = size_type_node;
9677
9678   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9679     return t;
9680   
9681   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9682 }
9683
9684 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9685
9686 tree
9687 unsigned_type_for (tree type)
9688 {
9689   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9690 }
9691
9692 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9693
9694 tree
9695 signed_type_for (tree type)
9696 {
9697   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9698 }
9699
9700 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9701    OUTER type.  */
9702
9703 tree
9704 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9705 {
9706   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9707   unsigned int det = 0;
9708   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9709   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9710   unsigned prec;
9711
9712   /* Compute a unique number for every combination.  */
9713   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9714   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9715   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9716
9717   /* Determine the exponent to use.  */
9718   switch (det)
9719     {
9720     case 0:
9721     case 1:
9722       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9723       prec = oprec - 1;
9724       break;
9725     case 2:
9726     case 3:
9727       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
9728       prec = oprec;
9729       break;
9730     case 4:
9731       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
9732       prec = iprec - 1;
9733       break;
9734     case 5:
9735       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
9736       prec = iprec;
9737       break;
9738     case 6:
9739       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
9740       prec = oprec;
9741       break;
9742     case 7:
9743       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
9744       prec = iprec;
9745       break;
9746     default:
9747       gcc_unreachable ();
9748     }
9749
9750   /* Compute 2^^prec - 1.  */
9751   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9752     {
9753       hi = 0;
9754       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9755             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9756     }
9757   else
9758     {
9759       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9760             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9761       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9762     }
9763
9764   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9765 }
9766
9767 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
9768    OUTER type.  */
9769
9770 tree
9771 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9772 {
9773   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9774   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9775   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9776
9777   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
9778      and obtain 0.  */
9779   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
9780       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
9781          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
9782          and OUTER types have zero in common.  */
9783       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
9784     lo = hi = 0;
9785   else
9786     {
9787       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
9788          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
9789          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
9790          -2^(oprec-1).  */
9791       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
9792
9793       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9794         {
9795           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9796           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
9797         }
9798       else
9799         {
9800           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9801                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
9802           lo = 0;
9803         }
9804     }
9805
9806   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9807 }
9808
9809 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
9810    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
9811    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
9812    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
9813    and get the same result, only slower.  */
9814
9815 int
9816 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
9817 {
9818   if (arg0 == arg1)
9819     return 1;
9820   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
9821     return 0;
9822   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
9823 }
9824
9825 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
9826    
9827    ??? Use ffs if available?  */
9828
9829 tree
9830 num_ending_zeros (const_tree x)
9831 {
9832   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
9833   unsigned num, abits;
9834   tree type = TREE_TYPE (x);
9835
9836   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
9837     {
9838       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
9839       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
9840     }
9841   else
9842     {
9843       num = 0;
9844       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
9845     }
9846
9847   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
9848     {
9849       nfr = fr >> abits;
9850       if (nfr << abits == fr)
9851         {
9852           num += abits;
9853           fr = nfr;
9854         }
9855     }
9856
9857   if (num > TYPE_PRECISION (type))
9858     num = TYPE_PRECISION (type);
9859
9860   return build_int_cst_type (type, num);
9861 }
9862
9863
9864 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
9865   do                                                    \
9866     {                                                   \
9867       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
9868       if (result)                                       \
9869         return result;                                  \
9870     }                                                   \
9871   while (0)
9872
9873 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
9874    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
9875    value are as for walk_tree.  */
9876
9877 static tree
9878 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
9879                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
9880 {
9881   tree result = NULL_TREE;
9882
9883   switch (TREE_CODE (type))
9884     {
9885     case POINTER_TYPE:
9886     case REFERENCE_TYPE:
9887       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
9888          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
9889          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
9890          by checking if we're pointing to another pointer, that one
9891          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
9892          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
9893          the cost of the hash table if we don't need one.  */
9894       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
9895           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
9896           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
9897           && !pset)
9898         {
9899           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
9900                                                  func, data);
9901           if (result)
9902             return result;
9903
9904           break;
9905         }
9906
9907       /* ... fall through ... */
9908
9909     case COMPLEX_TYPE:
9910       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9911       break;
9912
9913     case METHOD_TYPE:
9914       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
9915
9916       /* Fall through.  */
9917
9918     case FUNCTION_TYPE:
9919       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9920       {
9921         tree arg;
9922
9923         /* We never want to walk into default arguments.  */
9924         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
9925           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
9926       }
9927       break;
9928
9929     case ARRAY_TYPE:
9930       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
9931          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
9932          need not fear.  */
9933       if (pset
9934           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
9935               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
9936         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9937       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
9938       break;
9939
9940     case OFFSET_TYPE:
9941       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9942       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
9943       break;
9944
9945     default:
9946       break;
9947     }
9948
9949   return NULL_TREE;
9950 }
9951
9952 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
9953    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
9954    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
9955    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
9956    and to avoid visiting a node more than once.  */
9957
9958 tree
9959 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
9960              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
9961 {
9962   enum tree_code code;
9963   int walk_subtrees;
9964   tree result;
9965
9966 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
9967   do                                                    \
9968     {                                                   \
9969        tp = & (NODE);                                   \
9970        goto tail_recurse;                               \
9971     }                                                   \
9972   while (0)
9973
9974  tail_recurse:
9975   /* Skip empty subtrees.  */
9976   if (!*tp)
9977     return NULL_TREE;
9978
9979   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
9980      that we avoid doing so.  */
9981   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
9982     return NULL_TREE;
9983
9984   /* Call the function.  */
9985   walk_subtrees = 1;
9986   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
9987
9988   /* If we found something, return it.  */
9989   if (result)
9990     return result;
9991
9992   code = TREE_CODE (*tp);
9993
9994   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
9995      interesting below this point in the tree.  */
9996   if (!walk_subtrees)
9997     {
9998       /* But we still need to check our siblings.  */
9999       if (code == TREE_LIST)
10000         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10001       else if (code == OMP_CLAUSE)
10002         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10003       else
10004         return NULL_TREE;
10005     }
10006
10007   if (lh)
10008     {
10009       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10010       if (result || !walk_subtrees)
10011         return result;
10012     }
10013
10014   switch (code)
10015     {
10016     case ERROR_MARK:
10017     case IDENTIFIER_NODE:
10018     case INTEGER_CST:
10019     case REAL_CST:
10020     case FIXED_CST:
10021     case VECTOR_CST:
10022     case STRING_CST:
10023     case BLOCK:
10024     case PLACEHOLDER_EXPR:
10025     case SSA_NAME:
10026     case FIELD_DECL:
10027     case RESULT_DECL:
10028       /* None of these have subtrees other than those already walked
10029          above.  */
10030       break;
10031
10032     case TREE_LIST:
10033       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10034       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10035       break;
10036
10037     case TREE_VEC:
10038       {
10039         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10040
10041         if (len == 0)
10042           break;
10043
10044         /* Walk all elements but the first.  */
10045         while (--len)
10046           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10047
10048         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10049         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10050       }
10051
10052     case COMPLEX_CST:
10053       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10054       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10055
10056     case CONSTRUCTOR:
10057       {
10058         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10059         constructor_elt *ce;
10060
10061         for (idx = 0;
10062              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10063              idx++)
10064           WALK_SUBTREE (ce->value);
10065       }
10066       break;
10067
10068     case SAVE_EXPR:
10069       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10070
10071     case BIND_EXPR:
10072       {
10073         tree decl;
10074         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
10075           {
10076             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10077                into declarations that are just mentioned, rather than
10078                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10079                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10080                can refer to the declaration itself.  */
10081             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10082             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10083             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10084           }
10085         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10086       }
10087
10088     case STATEMENT_LIST:
10089       {
10090         tree_stmt_iterator i;
10091         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10092           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10093       }
10094       break;
10095
10096     case OMP_CLAUSE:
10097       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10098         {
10099         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10100         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10101         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10102         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10103         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10104         case OMP_CLAUSE_IF:
10105         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10106         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10107           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10108           /* FALLTHRU */
10109
10110         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10111         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10112         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10113         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10114           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10115
10116         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10117           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10118           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10119           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10120
10121         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10122           {
10123             int i;
10124             for (i = 0; i < 3; i++)
10125               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10126             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10127           }
10128
10129         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10130           {
10131             int i;
10132             for (i = 0; i < 4; i++)
10133               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10134             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10135           }
10136
10137         default:
10138           gcc_unreachable ();
10139         }
10140       break;
10141
10142     case TARGET_EXPR:
10143       {
10144         int i, len;
10145
10146         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10147            But, we only want to walk once.  */
10148         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10149         for (i = 0; i < len; ++i)
10150           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10151         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10152       }
10153
10154     case DECL_EXPR:
10155       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10156          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10157          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10158
10159          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10160          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10161          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10162          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10163          variable-sized types.
10164   
10165          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10166       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10167         {
10168           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10169           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10170             return NULL_TREE;
10171
10172           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10173              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10174              the normal fields and those for the declaration case.  */
10175           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10176           if (result || !walk_subtrees)
10177             return result;
10178
10179           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10180           if (result)
10181             return result;
10182
10183           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10184           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10185             {
10186               tree field;
10187
10188               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10189                    field = TREE_CHAIN (field))
10190                 {
10191                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10192                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10193                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10194                      aren't fields.  */
10195                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10196                     continue;
10197
10198                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10199                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10200                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10201                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10202                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10203                 }
10204             }
10205
10206           /* Same for scalar types.  */
10207           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10208                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10209                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10210                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10211                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10212             {
10213               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10214               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10215             }
10216
10217           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10218           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10219         }
10220       /* FALLTHRU */
10221
10222     default:
10223       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10224         {
10225           int i, len;
10226
10227           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10228           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10229
10230           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10231              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10232           if (len)
10233             {
10234               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10235                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10236               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10237             }
10238         }
10239       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10240       else if (TYPE_P (*tp))
10241         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10242       break;
10243     }
10244
10245   /* We didn't find what we were looking for.  */
10246   return NULL_TREE;
10247
10248 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10249 }
10250 #undef WALK_SUBTREE
10251
10252 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10253
10254 tree
10255 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10256                                 walk_tree_lh lh)
10257 {
10258   tree result;
10259   struct pointer_set_t *pset;
10260
10261   pset = pointer_set_create ();
10262   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10263   pointer_set_destroy (pset);
10264   return result;
10265 }
10266
10267
10268 tree *
10269 tree_block (tree t)
10270 {
10271   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10272
10273   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10274     return &t->exp.block;
10275   gcc_unreachable ();
10276   return NULL;
10277 }
10278
10279 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
10280    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
10281    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
10282    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
10283    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
10284 tree
10285 call_expr_arglist (tree exp)
10286 {
10287   tree arglist = NULL_TREE;
10288   int i;
10289   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
10290     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
10291   return arglist;
10292 }
10293
10294
10295 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10296    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10297    newly created label.  */
10298
10299 tree
10300 create_artificial_label (location_t loc)
10301 {
10302   tree lab = build_decl (loc,
10303                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10304
10305   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10306   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10307   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10308   return lab;
10309 }
10310
10311 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10312     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10313     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10314
10315 const char *
10316 get_name (tree t)
10317 {
10318   tree stripped_decl;
10319
10320   stripped_decl = t;
10321   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10322   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10323     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10324   else
10325     {
10326       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10327         {
10328         case ADDR_EXPR:
10329           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10330         default:
10331           return NULL;
10332         }
10333     }
10334 }
10335
10336 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10337
10338 bool
10339 stdarg_p (tree fntype)
10340 {
10341   function_args_iterator args_iter;
10342   tree n = NULL_TREE, t;
10343
10344   if (!fntype)
10345     return false;
10346
10347   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10348     {
10349       n = t;
10350     }
10351
10352   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10353 }
10354
10355 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10356
10357 bool
10358 prototype_p (tree fntype)
10359 {
10360   tree t;
10361
10362   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10363
10364   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10365   return (t != NULL_TREE);
10366 }
10367
10368 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10369    routine, return pointer to location from where it has been
10370    called.  */
10371 location_t *
10372 block_nonartificial_location (tree block)
10373 {
10374   location_t *ret = NULL;
10375
10376   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10377          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10378     {
10379       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10380
10381       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10382              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10383              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10384         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10385
10386       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10387         {
10388           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10389              call site locus at which it has been inlined and continue
10390              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10391              inline.  */
10392           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10393               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10394             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10395           else
10396             break;
10397         }
10398       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10399         break;
10400
10401       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10402     }
10403   return ret;
10404 }
10405
10406
10407 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10408    function, return the location of the original call expression.  */
10409
10410 location_t
10411 tree_nonartificial_location (tree exp)
10412 {
10413   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10414
10415   if (loc)
10416     return *loc;
10417   else
10418     return EXPR_LOCATION (exp);
10419 }
10420
10421
10422 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10423    nodes.  */
10424
10425 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10426
10427 static hashval_t
10428 cl_option_hash_hash (const void *x)
10429 {
10430   const_tree const t = (const_tree) x;
10431   const char *p;
10432   size_t i;
10433   size_t len = 0;
10434   hashval_t hash = 0;
10435
10436   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10437     {
10438       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10439       len = sizeof (struct cl_optimization);
10440     }
10441
10442   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10443     {
10444       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10445       len = sizeof (struct cl_target_option);
10446     }
10447
10448   else
10449     gcc_unreachable ();
10450
10451   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10452      something else.  */
10453   for (i = 0; i < len; i++)
10454     if (p[i])
10455       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10456
10457   return hash;
10458 }
10459
10460 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10461    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10462    same.  */
10463
10464 static int
10465 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10466 {
10467   const_tree const xt = (const_tree) x;
10468   const_tree const yt = (const_tree) y;
10469   const char *xp;
10470   const char *yp;
10471   size_t len;
10472
10473   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10474     return 0;
10475
10476   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10477     {
10478       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10479       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10480       len = sizeof (struct cl_optimization);
10481     }
10482
10483   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10484     {
10485       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10486       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10487       len = sizeof (struct cl_target_option);
10488     }
10489
10490   else
10491     gcc_unreachable ();
10492
10493   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10494 }
10495
10496 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10497
10498 tree
10499 build_optimization_node (void)
10500 {
10501   tree t;
10502   void **slot;
10503
10504   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10505
10506   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
10507
10508   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10509   t = (tree) *slot;
10510   if (!t)
10511     {
10512       /* Insert this one into the hash table.  */
10513       t = cl_optimization_node;
10514       *slot = t;
10515
10516       /* Make a new node for next time round.  */
10517       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10518     }
10519
10520   return t;
10521 }
10522
10523 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10524
10525 tree
10526 build_target_option_node (void)
10527 {
10528   tree t;
10529   void **slot;
10530
10531   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10532
10533   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
10534
10535   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10536   t = (tree) *slot;
10537   if (!t)
10538     {
10539       /* Insert this one into the hash table.  */
10540       t = cl_target_option_node;
10541       *slot = t;
10542
10543       /* Make a new node for next time round.  */
10544       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10545     }
10546
10547   return t;
10548 }
10549
10550 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10551    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10552    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10553    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10554    given block.  */
10555
10556 tree
10557 block_ultimate_origin (const_tree block)
10558 {
10559   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10560
10561   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10562      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10563      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10564   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10565     return NULL_TREE;
10566
10567   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10568     return NULL_TREE;
10569   else
10570     {
10571       tree ret_val;
10572       tree lookahead = immediate_origin;
10573
10574       do
10575         {
10576           ret_val = lookahead;
10577           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10578                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10579         }
10580       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10581
10582       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10583          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10584          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10585          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10586          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10587          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10588       if (DECL_P (ret_val))
10589         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10590
10591       return ret_val;
10592     }
10593 }
10594
10595 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10596
10597 bool
10598 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10599 {
10600   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10601     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10602       return false;
10603   return !t1 && !t2;
10604 }
10605
10606 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10607    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10608    though we have two uses of this function.  */
10609
10610 static inline bool
10611 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10612 {
10613   tree outer_type, inner_type;
10614
10615   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10616       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10617     return false;
10618   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10619     return false;
10620
10621   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10622   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10623
10624   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10625      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10626   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10627        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10628        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10629       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10630           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10631           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10632     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10633
10634   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10635      aggregate types, floats).  */
10636   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10637 }
10638
10639 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10640    consider conversions changing the signedness.  */
10641
10642 static bool
10643 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10644 {
10645   tree outer_type, inner_type;
10646
10647   if (!tree_nop_conversion (exp))
10648     return false;
10649
10650   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10651   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10652
10653   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10654           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10655 }
10656
10657 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10658    return the resulting expression.  */
10659
10660 tree
10661 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10662 {
10663   while (tree_nop_conversion (exp))
10664     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10665   return exp;
10666 }
10667
10668 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10669    and return the resulting expression.  */
10670
10671 tree
10672 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10673 {
10674   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10675     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10676   return exp;
10677 }
10678
10679 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10680
10681 /* Return the GCC personality function decl.  */
10682
10683 tree
10684 lhd_gcc_personality (void)
10685 {
10686   if (!gcc_eh_personality_decl)
10687     gcc_eh_personality_decl
10688       = build_personality_function (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
10689                                     ? "__gcc_personality_sj0"
10690                                     : "__gcc_personality_v0");
10691
10692   return gcc_eh_personality_decl;
10693 }
10694
10695 #include "gt-tree.h"