OSDN Git Service

* arm.c (arm_handle_notshared_attribute): Wrap declaration and use
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52
53 /* Each tree code class has an associated string representation.
54    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
55
56 const char *const tree_code_class_strings[] =
57 {
58   "exceptional",
59   "constant",
60   "type",
61   "declaration",
62   "reference",
63   "comparison",
64   "unary",
65   "binary",
66   "statement",
67   "expression",
68 };
69
70 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
71 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
72
73 #ifdef GATHER_STATISTICS
74 /* Statistics-gathering stuff.  */
75
76 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
77 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
78
79 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
80 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
81   "decls",
82   "types",
83   "blocks",
84   "stmts",
85   "refs",
86   "exprs",
87   "constants",
88   "identifiers",
89   "perm_tree_lists",
90   "temp_tree_lists",
91   "vecs",
92   "binfos",
93   "phi_nodes",
94   "ssa names",
95   "random kinds",
96   "lang_decl kinds",
97   "lang_type kinds"
98 };
99 #endif /* GATHER_STATISTICS */
100
101 /* Unique id for next decl created.  */
102 static GTY(()) int next_decl_uid;
103 /* Unique id for next type created.  */
104 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
105
106 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
107    keep the hash code.  */
108
109 struct type_hash GTY(())
110 {
111   unsigned long hash;
112   tree type;
113 };
114
115 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
116 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
117
118 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
119    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
120    used for several kinds of types (function types, array types and
121    array index range types, for now).  While all these live in the
122    same table, they are completely independent, and the hash code is
123    computed differently for each of these.  */
124
125 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
126      htab_t type_hash_table;
127
128 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
129 static GTY (()) tree int_cst_node;
130 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
131      htab_t int_cst_hash_table;
132
133 static void set_type_quals (tree, int);
134 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
135 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
136 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
137 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
138 static void print_type_hash_statistics (void);
139 static tree make_vector_type (tree, int, enum machine_mode);
140 static int type_hash_marked_p (const void *);
141 static unsigned int type_hash_list (tree, hashval_t);
142 static unsigned int attribute_hash_list (tree, hashval_t);
143
144 tree global_trees[TI_MAX];
145 tree integer_types[itk_none];
146 \f
147 /* Init tree.c.  */
148
149 void
150 init_ttree (void)
151 {
152   /* Initialize the hash table of types.  */
153   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
154                                      type_hash_eq, 0);
155   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
156                                         int_cst_hash_eq, NULL);
157   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
158 }
159
160 \f
161 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
162    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
163    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
164 tree
165 decl_assembler_name (tree decl)
166 {
167   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
168     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
169   return DECL_CHECK (decl)->decl.assembler_name;
170 }
171
172 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
173    This function cannot be used for TREE_VEC, PHI_NODE, or STRING_CST
174    codes, which are of variable length.  */
175 size_t
176 tree_code_size (enum tree_code code)
177 {
178   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
179     {
180     case tcc_declaration:  /* A decl node */
181       return sizeof (struct tree_decl);
182
183     case tcc_type:  /* a type node */
184       return sizeof (struct tree_type);
185
186     case tcc_reference:   /* a reference */
187     case tcc_expression:  /* an expression */
188     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
189     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
190     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
191     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
192       return (sizeof (struct tree_exp)
193               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
194
195     case tcc_constant:  /* a constant */
196       switch (code)
197         {
198         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
199         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
200         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
201         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
202         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
203         default:
204           return lang_hooks.tree_size (code);
205         }
206
207     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
208       switch (code)
209         {
210         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
211         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
212
213         case ERROR_MARK:
214         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
215
216         case TREE_VEC:
217         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
218
219         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
220
221         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
222         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
223         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
224
225         default:
226           return lang_hooks.tree_size (code);
227         }
228
229     default:
230       gcc_unreachable ();
231     }
232 }
233
234 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
235    looks at TREE_CODE, except for PHI_NODE and TREE_VEC nodes.  */
236 size_t
237 tree_size (tree node)
238 {
239   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
240   switch (code)
241     {
242     case PHI_NODE:
243       return (sizeof (struct tree_phi_node)
244               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
245
246     case TREE_VEC:
247       return (sizeof (struct tree_vec)
248               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof(char *));
249
250     case STRING_CST:
251       return sizeof (struct tree_string) + TREE_STRING_LENGTH (node) - 1;
252
253     default:
254       return tree_code_size (code);
255     }
256 }
257
258 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
259    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
260    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE or
261    TREE_VEC nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
262
263    Achoo!  I got a code in the node.  */
264
265 tree
266 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
267 {
268   tree t;
269   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
270   size_t length = tree_code_size (code);
271 #ifdef GATHER_STATISTICS
272   tree_node_kind kind;
273
274   switch (type)
275     {
276     case tcc_declaration:  /* A decl node */
277       kind = d_kind;
278       break;
279
280     case tcc_type:  /* a type node */
281       kind = t_kind;
282       break;
283
284     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
285       kind = s_kind;
286       break;
287
288     case tcc_reference:  /* a reference */
289       kind = r_kind;
290       break;
291
292     case tcc_expression:  /* an expression */
293     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
294     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
295     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
296       kind = e_kind;
297       break;
298
299     case tcc_constant:  /* a constant */
300       kind = c_kind;
301       break;
302
303     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
304       switch (code)
305         {
306         case IDENTIFIER_NODE:
307           kind = id_kind;
308           break;
309
310         case TREE_VEC:;
311           kind = vec_kind;
312           break;
313
314         case TREE_BINFO:
315           kind = binfo_kind;
316           break;
317
318         case PHI_NODE:
319           kind = phi_kind;
320           break;
321
322         case SSA_NAME:
323           kind = ssa_name_kind;
324           break;
325
326         case BLOCK:
327           kind = b_kind;
328           break;
329
330         default:
331           kind = x_kind;
332           break;
333         }
334       break;
335       
336     default:
337       gcc_unreachable ();
338     }
339
340   tree_node_counts[(int) kind]++;
341   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
342 #endif
343
344   t = ggc_alloc_zone_stat (length, tree_zone PASS_MEM_STAT);
345
346   memset (t, 0, length);
347
348   TREE_SET_CODE (t, code);
349
350   switch (type)
351     {
352     case tcc_statement:
353       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
354       break;
355
356     case tcc_declaration:
357       if (code != FUNCTION_DECL)
358         DECL_ALIGN (t) = 1;
359       DECL_USER_ALIGN (t) = 0;
360       DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
361       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
362       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
363
364       /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
365       DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
366       break;
367
368     case tcc_type:
369       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
370       TYPE_ALIGN (t) = char_type_node ? TYPE_ALIGN (char_type_node) : 0;
371       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
372       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
373
374       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
375       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
376       targetm.set_default_type_attributes (t);
377
378       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
379       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
380       break;
381
382     case tcc_constant:
383       TREE_CONSTANT (t) = 1;
384       TREE_INVARIANT (t) = 1;
385       break;
386
387     case tcc_expression:
388       switch (code)
389         {
390         case INIT_EXPR:
391         case MODIFY_EXPR:
392         case VA_ARG_EXPR:
393         case PREDECREMENT_EXPR:
394         case PREINCREMENT_EXPR:
395         case POSTDECREMENT_EXPR:
396         case POSTINCREMENT_EXPR:
397           /* All of these have side-effects, no matter what their
398              operands are.  */
399           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
400           break;
401
402         default:
403           break;
404         }
405       break;
406
407     default:
408       /* Other classes need no special treatment.  */
409       break;
410     }
411
412   return t;
413 }
414 \f
415 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
416    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
417
418 tree
419 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
420 {
421   tree t;
422   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
423   size_t length;
424
425   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
426
427   length = tree_size (node);
428   t = ggc_alloc_zone_stat (length, tree_zone PASS_MEM_STAT);
429   memcpy (t, node, length);
430
431   TREE_CHAIN (t) = 0;
432   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
433   TREE_VISITED (t) = 0;
434   t->common.ann = 0;
435
436   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
437     DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
438   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
439     {
440       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
441       /* The following is so that the debug code for
442          the copy is different from the original type.
443          The two statements usually duplicate each other
444          (because they clear fields of the same union),
445          but the optimizer should catch that.  */
446       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
447       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
448       
449       /* Do not copy the values cache.  */
450       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
451         {
452           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
453           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
454         }
455     }
456
457   return t;
458 }
459
460 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
461    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
462
463 tree
464 copy_list (tree list)
465 {
466   tree head;
467   tree prev, next;
468
469   if (list == 0)
470     return 0;
471
472   head = prev = copy_node (list);
473   next = TREE_CHAIN (list);
474   while (next)
475     {
476       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
477       prev = TREE_CHAIN (prev);
478       next = TREE_CHAIN (next);
479     }
480   return head;
481 }
482
483 \f
484 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
485
486 tree
487 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
488 {
489   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
490 }
491
492 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
493
494 tree
495 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
496 {
497   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
498 }
499
500 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero or sign extended depending
501    on the type.  */
502
503 tree
504 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
505 {
506   unsigned HOST_WIDE_INT val = (unsigned HOST_WIDE_INT) low;
507   unsigned bits;
508   bool signed_p;
509   bool negative;
510   tree ret;
511
512   if (!type)
513     type = integer_type_node;
514
515   bits = TYPE_PRECISION (type);
516   signed_p = !TYPE_UNSIGNED (type);
517   negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
518
519   if (signed_p && negative)
520     {
521       if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
522         val = val | ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << bits);
523       ret = build_int_cst_wide (type, val, ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0);
524     }
525   else
526     {
527       if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
528         val = val & ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << bits);
529       ret = build_int_cst_wide (type, val, 0);
530     }
531
532   return ret;
533 }
534
535 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
536    nodes of a sizetype.  */
537
538 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
539
540 static hashval_t
541 int_cst_hash_hash (const void *x)
542 {
543   tree t = (tree) x;
544
545   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
546           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
547 }
548
549 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
550    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
551
552 static int
553 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
554 {
555   tree xt = (tree) x;
556   tree yt = (tree) y;
557
558   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
559           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
560           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
561 }
562
563 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  If TYPE is NULL,
564    integer_type_node is used.  The returned node is always shared.
565    For small integers we use a per-type vector cache, for larger ones
566    we use a single hash table.  */
567
568 tree
569 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
570 {
571   tree t;
572   int ix = -1;
573   int limit = 0;
574
575   if (!type)
576     type = integer_type_node;
577
578   switch (TREE_CODE (type))
579     {
580     case POINTER_TYPE:
581     case REFERENCE_TYPE:
582       /* Cache NULL pointer.  */
583       if (!hi && !low)
584         {
585           limit = 1;
586           ix = 0;
587         }
588       break;
589
590     case BOOLEAN_TYPE:
591       /* Cache false or true.  */
592       limit = 2;
593       if (!hi && low < 2)
594         ix = low;
595       break;
596
597     case INTEGER_TYPE:
598     case CHAR_TYPE:
599     case OFFSET_TYPE:
600       if (TYPE_UNSIGNED (type))
601         {
602           /* Cache 0..N */
603           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
604           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
605             ix = low;
606         }
607       else
608         {
609           /* Cache -1..N */
610           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
611           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
612             ix = low + 1;
613           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
614             ix = 0;
615         }
616       break;
617     default:
618       break;
619     }
620
621   if (ix >= 0)
622     {
623       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
624       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
625         {
626           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
627           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
628         }
629
630       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
631       if (t)
632         {
633           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
634           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
635           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
636           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
637         }
638       else
639         {
640           /* Create a new shared int.  */
641           t = make_node (INTEGER_CST);
642
643           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
644           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
645           TREE_TYPE (t) = type;
646           
647           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
648         }
649     }
650   else
651     {
652       /* Use the cache of larger shared ints.  */
653       void **slot;
654
655       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
656       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
657       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
658
659       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
660       t = *slot;
661       if (!t)
662         {
663           /* Insert this one into the hash table.  */
664           t = int_cst_node;
665           *slot = t;
666           /* Make a new node for next time round.  */
667           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
668         }
669     }
670
671   return t;
672 }
673
674 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
675    and the rest are zeros.  */
676
677 tree
678 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
679 {
680   unsigned HOST_WIDE_INT low;
681   HOST_WIDE_INT high;
682   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
683
684   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
685
686   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
687       && !TYPE_UNSIGNED (type))
688     {
689       /* Sign extended all-ones mask.  */
690       low = all_ones;
691       high = -1;
692     }
693   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
694     {
695       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
696       high = 0;
697     }
698   else
699     {
700       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
701       low = all_ones;
702       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
703     }
704
705   return build_int_cst_wide (type, low, high);
706 }
707
708 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
709    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
710
711 bool
712 cst_and_fits_in_hwi (tree x)
713 {
714   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
715     return false;
716
717   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
718     return false;
719
720   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
721           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
722 }
723
724 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
725    are in a list pointed by VALS.  */
726
727 tree
728 build_vector (tree type, tree vals)
729 {
730   tree v = make_node (VECTOR_CST);
731   int over1 = 0, over2 = 0;
732   tree link;
733
734   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
735   TREE_TYPE (v) = type;
736
737   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
738   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
739     {
740       tree value = TREE_VALUE (link);
741
742       over1 |= TREE_OVERFLOW (value);
743       over2 |= TREE_CONSTANT_OVERFLOW (value);
744     }
745
746   TREE_OVERFLOW (v) = over1;
747   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = over2;
748
749   return v;
750 }
751
752 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
753    are in a list pointed to by VALS.  */
754 tree
755 build_constructor (tree type, tree vals)
756 {
757   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
758   TREE_TYPE (c) = type;
759   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
760
761   /* ??? May not be necessary.  Mirrors what build does.  */
762   if (vals)
763     {
764       TREE_SIDE_EFFECTS (c) = TREE_SIDE_EFFECTS (vals);
765       TREE_READONLY (c) = TREE_READONLY (vals);
766       TREE_CONSTANT (c) = TREE_CONSTANT (vals);
767       TREE_INVARIANT (c) = TREE_INVARIANT (vals);
768     }
769
770   return c;
771 }
772
773 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
774
775 tree
776 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
777 {
778   tree v;
779   REAL_VALUE_TYPE *dp;
780   int overflow = 0;
781
782   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
783      Consider doing it via real_convert now.  */
784
785   v = make_node (REAL_CST);
786   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
787   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
788
789   TREE_TYPE (v) = type;
790   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
791   TREE_OVERFLOW (v) = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) = overflow;
792   return v;
793 }
794
795 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
796    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
797
798 REAL_VALUE_TYPE
799 real_value_from_int_cst (tree type, tree i)
800 {
801   REAL_VALUE_TYPE d;
802
803   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
804      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
805   memset (&d, 0, sizeof d);
806
807   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
808                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
809                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
810   return d;
811 }
812
813 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
814    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
815
816 tree
817 build_real_from_int_cst (tree type, tree i)
818 {
819   tree v;
820   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
821
822   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
823
824   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
825   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (v) |= overflow;
826   return v;
827 }
828
829 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
830    the LEN characters at STR.
831    The TREE_TYPE is not initialized.  */
832
833 tree
834 build_string (int len, const char *str)
835 {
836   tree s;
837   size_t length;
838   
839   length = len + sizeof (struct tree_string);
840
841 #ifdef GATHER_STATISTICS
842   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
843   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
844 #endif  
845
846   s = ggc_alloc_tree (length);
847
848   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
849   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
850   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
851   memcpy ((char *) TREE_STRING_POINTER (s), str, len);
852   ((char *) TREE_STRING_POINTER (s))[len] = '\0';
853
854   return s;
855 }
856
857 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
858    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
859    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
860    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
861
862 tree
863 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
864 {
865   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
866
867   TREE_REALPART (t) = real;
868   TREE_IMAGPART (t) = imag;
869   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
870   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
871   TREE_CONSTANT_OVERFLOW (t)
872     = TREE_CONSTANT_OVERFLOW (real) | TREE_CONSTANT_OVERFLOW (imag);
873   return t;
874 }
875
876 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
877
878 tree
879 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
880 {
881   tree t;
882   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
883                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
884
885 #ifdef GATHER_STATISTICS
886   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
887   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
888 #endif
889
890   t = ggc_alloc_zone_stat (length, tree_zone PASS_MEM_STAT);
891
892   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
893
894   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
895
896   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
897
898   return t;
899 }
900
901
902 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
903
904 tree
905 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
906 {
907   tree t;
908   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
909
910 #ifdef GATHER_STATISTICS
911   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
912   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
913 #endif
914
915   t = ggc_alloc_zone_stat (length, tree_zone PASS_MEM_STAT);
916
917   memset (t, 0, length);
918
919   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
920   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
921
922   return t;
923 }
924 \f
925 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
926    of zero.  */
927
928 int
929 integer_zerop (tree expr)
930 {
931   STRIP_NOPS (expr);
932
933   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
934            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
935            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
936            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
937           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
938               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
939               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
940 }
941
942 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
943    complex constant.  */
944
945 int
946 integer_onep (tree expr)
947 {
948   STRIP_NOPS (expr);
949
950   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
951            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
952            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
953            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
954           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
955               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
956               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
957 }
958
959 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
960    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
961
962 int
963 integer_all_onesp (tree expr)
964 {
965   int prec;
966   int uns;
967
968   STRIP_NOPS (expr);
969
970   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
971       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
972       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
973     return 1;
974
975   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST
976            || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr))
977     return 0;
978
979   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
980   if (!uns)
981     return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
982             && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1);
983
984   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
985      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
986   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
987   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
988     {
989       HOST_WIDE_INT high_value;
990       int shift_amount;
991
992       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
993
994       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
995       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
996       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
997         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
998            standard, so we must handle this as a special case.  */
999         high_value = -1;
1000       else
1001         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1002
1003       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1004               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1005     }
1006   else
1007     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1008 }
1009
1010 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1011    one bit on).  */
1012
1013 int
1014 integer_pow2p (tree expr)
1015 {
1016   int prec;
1017   HOST_WIDE_INT high, low;
1018
1019   STRIP_NOPS (expr);
1020
1021   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1022       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1023       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1024     return 1;
1025
1026   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST || TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr))
1027     return 0;
1028
1029   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1030           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1031   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1032   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1033
1034   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1035      we've been sign extended.  */
1036
1037   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1038     ;
1039   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1040     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1041   else
1042     {
1043       high = 0;
1044       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1045         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1046     }
1047
1048   if (high == 0 && low == 0)
1049     return 0;
1050
1051   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1052           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1053 }
1054
1055 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1056    complex constant other than zero.  */
1057
1058 int
1059 integer_nonzerop (tree expr)
1060 {
1061   STRIP_NOPS (expr);
1062
1063   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1064            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
1065            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1066                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1067           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1068               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1069                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1070 }
1071
1072 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1073    power of two.  */
1074
1075 int
1076 tree_log2 (tree expr)
1077 {
1078   int prec;
1079   HOST_WIDE_INT high, low;
1080
1081   STRIP_NOPS (expr);
1082
1083   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1084     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1085
1086   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1087           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1088
1089   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1090   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1091
1092   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1093      we've been sign extended.  */
1094
1095   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1096     ;
1097   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1098     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1099   else
1100     {
1101       high = 0;
1102       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1103         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1104     }
1105
1106   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1107           : exact_log2 (low));
1108 }
1109
1110 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1111    than or equal to EXPR.  */
1112
1113 int
1114 tree_floor_log2 (tree expr)
1115 {
1116   int prec;
1117   HOST_WIDE_INT high, low;
1118
1119   STRIP_NOPS (expr);
1120
1121   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1122     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1123
1124   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1125           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1126
1127   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1128   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1129
1130   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1131      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1132      since what we are doing is setting it.  */
1133
1134   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1135     ;
1136   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1137     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1138   else
1139     {
1140       high = 0;
1141       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1142         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1143     }
1144
1145   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1146           : floor_log2 (low));
1147 }
1148
1149 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1150
1151 int
1152 real_zerop (tree expr)
1153 {
1154   STRIP_NOPS (expr);
1155
1156   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1157            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
1158            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1159           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1160               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1161               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1162 }
1163
1164 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1165
1166 int
1167 real_onep (tree expr)
1168 {
1169   STRIP_NOPS (expr);
1170
1171   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1172            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
1173            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1174           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1175               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1176               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1177 }
1178
1179 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1180
1181 int
1182 real_twop (tree expr)
1183 {
1184   STRIP_NOPS (expr);
1185
1186   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1187            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
1188            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1189           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1190               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1191               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1192 }
1193
1194 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1195
1196 int
1197 real_minus_onep (tree expr)
1198 {
1199   STRIP_NOPS (expr);
1200
1201   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1202            && ! TREE_CONSTANT_OVERFLOW (expr)
1203            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1204           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1205               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1206               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1207 }
1208
1209 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1210
1211 int
1212 really_constant_p (tree exp)
1213 {
1214   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1215   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1216          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1217          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1218     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1219   return TREE_CONSTANT (exp);
1220 }
1221 \f
1222 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1223    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1224
1225 tree
1226 value_member (tree elem, tree list)
1227 {
1228   while (list)
1229     {
1230       if (elem == TREE_VALUE (list))
1231         return list;
1232       list = TREE_CHAIN (list);
1233     }
1234   return NULL_TREE;
1235 }
1236
1237 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1238    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1239
1240 tree
1241 purpose_member (tree elem, tree list)
1242 {
1243   while (list)
1244     {
1245       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1246         return list;
1247       list = TREE_CHAIN (list);
1248     }
1249   return NULL_TREE;
1250 }
1251
1252 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1253
1254 int
1255 chain_member (tree elem, tree chain)
1256 {
1257   while (chain)
1258     {
1259       if (elem == chain)
1260         return 1;
1261       chain = TREE_CHAIN (chain);
1262     }
1263
1264   return 0;
1265 }
1266
1267 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1268    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1269    This is the Lisp primitive `length'.  */
1270
1271 int
1272 list_length (tree t)
1273 {
1274   tree p = t;
1275 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1276   tree q = t;
1277 #endif
1278   int len = 0;
1279
1280   while (p)
1281     {
1282       p = TREE_CHAIN (p);
1283 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1284       if (len % 2)
1285         q = TREE_CHAIN (q);
1286       gcc_assert (p != q);
1287 #endif
1288       len++;
1289     }
1290
1291   return len;
1292 }
1293
1294 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1295
1296 int
1297 fields_length (tree type)
1298 {
1299   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1300   int count = 0;
1301
1302   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1303     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1304       ++count;
1305
1306   return count;
1307 }
1308
1309 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1310    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1311    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1312
1313 tree
1314 chainon (tree op1, tree op2)
1315 {
1316   tree t1;
1317
1318   if (!op1)
1319     return op2;
1320   if (!op2)
1321     return op1;
1322
1323   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1324     continue;
1325   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1326
1327 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1328   {
1329     tree t2;
1330     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1331       gcc_assert (t2 != t1);
1332   }
1333 #endif
1334
1335   return op1;
1336 }
1337
1338 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1339
1340 tree
1341 tree_last (tree chain)
1342 {
1343   tree next;
1344   if (chain)
1345     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1346       chain = next;
1347   return chain;
1348 }
1349
1350 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1351    and return the new head of the chain (old last element).  */
1352
1353 tree
1354 nreverse (tree t)
1355 {
1356   tree prev = 0, decl, next;
1357   for (decl = t; decl; decl = next)
1358     {
1359       next = TREE_CHAIN (decl);
1360       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1361       prev = decl;
1362     }
1363   return prev;
1364 }
1365 \f
1366 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1367    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1368
1369 tree
1370 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1371 {
1372   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1373   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1374   TREE_VALUE (t) = value;
1375   return t;
1376 }
1377
1378 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1379    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1380    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1381
1382 tree
1383 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1384 {
1385   tree node;
1386
1387   node = ggc_alloc_zone_stat (sizeof (struct tree_list),
1388                               tree_zone PASS_MEM_STAT);
1389
1390   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1391
1392 #ifdef GATHER_STATISTICS
1393   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1394   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1395 #endif
1396
1397   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1398   TREE_CHAIN (node) = chain;
1399   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1400   TREE_VALUE (node) = value;
1401   return node;
1402 }
1403
1404 \f
1405 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1406    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1407    and its data type is that normally used for type sizes
1408    (which is the first type created by make_signed_type or
1409    make_unsigned_type).  */
1410
1411 tree
1412 size_in_bytes (tree type)
1413 {
1414   tree t;
1415
1416   if (type == error_mark_node)
1417     return integer_zero_node;
1418
1419   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1420   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1421
1422   if (t == 0)
1423     {
1424       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1425       return size_zero_node;
1426     }
1427
1428   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
1429     t = force_fit_type (t, 0, false, false);
1430
1431   return t;
1432 }
1433
1434 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1435    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1436
1437 HOST_WIDE_INT
1438 int_size_in_bytes (tree type)
1439 {
1440   tree t;
1441
1442   if (type == error_mark_node)
1443     return 0;
1444
1445   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1446   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1447   if (t == 0
1448       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1449       || TREE_OVERFLOW (t)
1450       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1451       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1452       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1453     return -1;
1454
1455   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1456 }
1457 \f
1458 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1459    This is a tree of type bitsizetype.  */
1460
1461 tree
1462 bit_position (tree field)
1463 {
1464   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1465                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1466 }
1467
1468 /* Likewise, but return as an integer.  Abort if it cannot be represented
1469    in that way (since it could be a signed value, we don't have the option
1470    of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1471
1472 HOST_WIDE_INT
1473 int_bit_position (tree field)
1474 {
1475   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1476 }
1477 \f
1478 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1479    This is a tree of type sizetype.  */
1480
1481 tree
1482 byte_position (tree field)
1483 {
1484   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1485                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1486 }
1487
1488 /* Likewise, but return as an integer.  Abort if it cannot be represented
1489    in that way (since it could be a signed value, we don't have the option
1490    of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1491
1492 HOST_WIDE_INT
1493 int_byte_position (tree field)
1494 {
1495   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1496 }
1497 \f
1498 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1499
1500 unsigned int
1501 expr_align (tree t)
1502 {
1503   unsigned int align0, align1;
1504
1505   switch (TREE_CODE (t))
1506     {
1507     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1508       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1509          object must meet each of the alignments of the types.  */
1510       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1511       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1512       return MAX (align0, align1);
1513
1514     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1515     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1516     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1517       /* These don't change the alignment of an object.  */
1518       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1519
1520     case COND_EXPR:
1521       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1522          of the two arms.  */
1523       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1524       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1525       return MIN (align0, align1);
1526
1527     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1528     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1529       if (DECL_ALIGN (t) != 0)
1530         return DECL_ALIGN (t);
1531       break;
1532
1533     case FUNCTION_DECL:
1534       return FUNCTION_BOUNDARY;
1535
1536     default:
1537       break;
1538     }
1539
1540   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1541   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1542 }
1543 \f
1544 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1545    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1546
1547 tree
1548 array_type_nelts (tree type)
1549 {
1550   tree index_type, min, max;
1551
1552   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1553      given an error about it before we got here.  */
1554   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1555     return error_mark_node;
1556
1557   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1558   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1559   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1560
1561   return (integer_zerop (min)
1562           ? max
1563           : fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min)));
1564 }
1565 \f
1566 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1567    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1568    If arg isn't static, return NULL.  */
1569
1570 tree
1571 staticp (tree arg)
1572 {
1573   switch (TREE_CODE (arg))
1574     {
1575     case FUNCTION_DECL:
1576       /* Nested functions are static, even though taking their address will
1577          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
1578          the trampoline on the tree level.  */
1579       return arg;
1580
1581     case VAR_DECL:
1582       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1583               && ! DECL_THREAD_LOCAL (arg)
1584               && ! DECL_NON_ADDR_CONST_P (arg)
1585               ? arg : NULL);
1586
1587     case CONST_DECL:
1588       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
1589               ? arg : NULL);
1590
1591     case CONSTRUCTOR:
1592       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
1593
1594     case LABEL_DECL:
1595     case STRING_CST:
1596       return arg;
1597
1598     case COMPONENT_REF:
1599       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
1600          something language specific.  */
1601       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
1602         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
1603
1604       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
1605          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
1606       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
1607         return NULL;
1608
1609       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1610
1611     case BIT_FIELD_REF:
1612       return NULL;
1613
1614     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1615     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1616     case INDIRECT_REF:
1617       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
1618
1619     case ARRAY_REF:
1620     case ARRAY_RANGE_REF:
1621       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
1622           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
1623         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
1624       else
1625         return false;
1626
1627     default:
1628       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
1629           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
1630         return lang_hooks.staticp (arg);
1631       else
1632         return NULL;
1633     }
1634 }
1635 \f
1636 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
1637    Do this to any expression which may be used in more than one place,
1638    but must be evaluated only once.
1639
1640    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
1641    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
1642    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
1643    expand_expr just reuse the recorded value.
1644
1645    The call to expand_expr that generates code that actually computes
1646    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
1647    *at compile time* generate code to use the saved value.
1648    This produces correct result provided that *at run time* control
1649    always flows through the insns made by the first expand_expr
1650    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
1651    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
1652
1653    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
1654    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
1655    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
1656    are used for.  */
1657
1658 tree
1659 save_expr (tree expr)
1660 {
1661   tree t = fold (expr);
1662   tree inner;
1663
1664   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
1665      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
1666      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
1667      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
1668      literal node.  */
1669   inner = skip_simple_arithmetic (t);
1670
1671   if (TREE_INVARIANT (inner)
1672       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
1673       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
1674       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
1675     return t;
1676
1677   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
1678      it means that the size or offset of some field of an object depends on
1679      the value within another field.
1680
1681      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
1682      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
1683      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
1684      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
1685      and forcing evaluation at the proper time.  */
1686   if (contains_placeholder_p (inner))
1687     return t;
1688
1689   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
1690
1691   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
1692      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
1693      eliminated as dead.  */
1694   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1695   TREE_INVARIANT (t) = 1;
1696   return t;
1697 }
1698
1699 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
1700    the innermost non-arithmetic node.  */
1701
1702 tree
1703 skip_simple_arithmetic (tree expr)
1704 {
1705   tree inner;
1706
1707   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
1708      context.  */
1709   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1710     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
1711
1712   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
1713      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
1714      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
1715      computations if they actually occur.  */
1716   inner = expr;
1717   while (1)
1718     {
1719       if (UNARY_CLASS_P (inner))
1720         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
1721       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
1722         {
1723           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
1724             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
1725           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
1726             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
1727           else
1728             break;
1729         }
1730       else
1731         break;
1732     }
1733
1734   return inner;
1735 }
1736
1737 /* Returns the index of the first non-tree operand for CODE, or the number
1738    of operands if all are trees.  */
1739
1740 int
1741 first_rtl_op (enum tree_code code)
1742 {
1743   switch (code)
1744     {
1745     default:
1746       return TREE_CODE_LENGTH (code);
1747     }
1748 }
1749
1750 /* Return which tree structure is used by T.  */
1751
1752 enum tree_node_structure_enum
1753 tree_node_structure (tree t)
1754 {
1755   enum tree_code code = TREE_CODE (t);
1756
1757   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
1758     {
1759     case tcc_declaration:
1760       return TS_DECL;
1761     case tcc_type:
1762       return TS_TYPE;
1763     case tcc_reference:
1764     case tcc_comparison:
1765     case tcc_unary:
1766     case tcc_binary:
1767     case tcc_expression:
1768     case tcc_statement:
1769       return TS_EXP;
1770     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
1771       break;
1772     }
1773   switch (code)
1774     {
1775       /* tcc_constant cases.  */
1776     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
1777     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
1778     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
1779     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
1780     case STRING_CST:            return TS_STRING;
1781       /* tcc_exceptional cases.  */
1782     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
1783     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
1784     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
1785     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
1786     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
1787     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
1788     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
1789     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
1790     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
1791     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
1792     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
1793
1794     default:
1795       gcc_unreachable ();
1796     }
1797 }
1798 \f
1799 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
1800    or offset that depends on a field within a record.  */
1801
1802 bool
1803 contains_placeholder_p (tree exp)
1804 {
1805   enum tree_code code;
1806
1807   if (!exp)
1808     return 0;
1809
1810   code = TREE_CODE (exp);
1811   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
1812     return 1;
1813
1814   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
1815     {
1816     case tcc_reference:
1817       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
1818          position computations since they will be converted into a
1819          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
1820          here will be valid.  */
1821       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
1822
1823     case tcc_exceptional:
1824       if (code == TREE_LIST)
1825         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
1826                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
1827       break;
1828
1829     case tcc_unary:
1830     case tcc_binary:
1831     case tcc_comparison:
1832     case tcc_expression:
1833       switch (code)
1834         {
1835         case COMPOUND_EXPR:
1836           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
1837           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
1838
1839         case COND_EXPR:
1840           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
1841                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
1842                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
1843
1844         default:
1845           break;
1846         }
1847
1848       switch (first_rtl_op (code))
1849         {
1850         case 1:
1851           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
1852         case 2:
1853           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
1854                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
1855         default:
1856           return 0;
1857         }
1858
1859     default:
1860       return 0;
1861     }
1862   return 0;
1863 }
1864
1865 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
1866    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
1867    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
1868
1869 static bool
1870 type_contains_placeholder_1 (tree type)
1871 {
1872   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
1873      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
1874   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
1875       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
1876       || (TREE_TYPE (type) != 0
1877           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
1878     return true;
1879
1880   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
1881      greatly limits what we have to do below.  */
1882   switch (TREE_CODE (type))
1883     {
1884     case VOID_TYPE:
1885     case COMPLEX_TYPE:
1886     case ENUMERAL_TYPE:
1887     case BOOLEAN_TYPE:
1888     case CHAR_TYPE:
1889     case POINTER_TYPE:
1890     case OFFSET_TYPE:
1891     case REFERENCE_TYPE:
1892     case METHOD_TYPE:
1893     case FILE_TYPE:
1894     case FUNCTION_TYPE:
1895       return false;
1896
1897     case INTEGER_TYPE:
1898     case REAL_TYPE:
1899       /* Here we just check the bounds.  */
1900       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
1901               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
1902
1903     case ARRAY_TYPE:
1904     case SET_TYPE:
1905     case VECTOR_TYPE:
1906       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
1907          the index type.  */
1908       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
1909
1910     case RECORD_TYPE:
1911     case UNION_TYPE:
1912     case QUAL_UNION_TYPE:
1913       {
1914         tree field;
1915
1916         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
1917           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
1918               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
1919                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
1920                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
1921                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
1922             return true;
1923
1924         return false;
1925       }
1926
1927     default:
1928       gcc_unreachable ();
1929     }
1930 }
1931
1932 bool
1933 type_contains_placeholder_p (tree type)
1934 {
1935   bool result;
1936
1937   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
1938      then we know the answer.  */
1939   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
1940     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
1941
1942   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
1943      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
1944   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
1945
1946   /* Compute the real value.  */
1947   result = type_contains_placeholder_1 (type);
1948
1949   /* Store the real value.  */
1950   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
1951
1952   return result;
1953 }
1954 \f
1955 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
1956    return a tree with all occurrences of references to F in a
1957    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
1958    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
1959    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
1960
1961 tree
1962 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
1963 {
1964   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
1965   tree op0, op1, op2;
1966   tree new;
1967   tree inner;
1968
1969   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
1970   if (code == TREE_LIST)
1971     {
1972       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
1973       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
1974       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
1975         return exp;
1976
1977       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
1978     }
1979   else if (code == COMPONENT_REF)
1980    {
1981      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
1982         and it is the right field, replace it with R.  */
1983      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
1984           REFERENCE_CLASS_P (inner);
1985           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
1986        ;
1987      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
1988          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
1989        return r;
1990
1991      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
1992      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
1993        return exp;
1994
1995      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
1996      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
1997        return exp;
1998
1999      new = fold (build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2000                          op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE));
2001    }
2002   else
2003     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2004       {
2005       case tcc_constant:
2006       case tcc_declaration:
2007         return exp;
2008
2009       case tcc_exceptional:
2010       case tcc_unary:
2011       case tcc_binary:
2012       case tcc_comparison:
2013       case tcc_expression:
2014       case tcc_reference:
2015         switch (first_rtl_op (code))
2016           {
2017           case 0:
2018             return exp;
2019
2020           case 1:
2021             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2022             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2023               return exp;
2024
2025             new = fold (build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0));
2026             break;
2027
2028           case 2:
2029             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2030             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2031
2032             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2033               return exp;
2034
2035             new = fold (build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1));
2036             break;
2037
2038           case 3:
2039             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2040             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2041             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2042
2043             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2044                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2045               return exp;
2046
2047             new = fold (build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2));
2048             break;
2049
2050           default:
2051             gcc_unreachable ();
2052           }
2053         break;
2054
2055       default:
2056         gcc_unreachable ();
2057       }
2058
2059   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2060   return new;
2061 }
2062
2063 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2064    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2065
2066 tree
2067 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2068 {
2069   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2070   tree op0, op1, op2, op3;
2071
2072   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2073      in the chain of OBJ.  */
2074   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2075     {
2076       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2077       tree elt;
2078
2079       for (elt = obj; elt != 0;
2080            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2081                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2082                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2083                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2084                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2085                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2086                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2087                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2088         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2089           return elt;
2090
2091       for (elt = obj; elt != 0;
2092            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2093                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2094                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2095                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2096                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2097                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2098                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2099                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2100         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2101             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2102                 == need_type))
2103           return fold (build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt));
2104
2105       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2106          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2107       return exp;
2108     }
2109
2110   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2111      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2112   else if (code == TREE_LIST)
2113     {
2114       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2115       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2116       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2117         return exp;
2118
2119       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2120     }
2121   else
2122     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2123       {
2124       case tcc_constant:
2125       case tcc_declaration:
2126         return exp;
2127
2128       case tcc_exceptional:
2129       case tcc_unary:
2130       case tcc_binary:
2131       case tcc_comparison:
2132       case tcc_expression:
2133       case tcc_reference:
2134       case tcc_statement:
2135         switch (first_rtl_op (code))
2136           {
2137           case 0:
2138             return exp;
2139
2140           case 1:
2141             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2142             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2143               return exp;
2144             else
2145               return fold (build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0));
2146
2147           case 2:
2148             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2149             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2150
2151             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2152               return exp;
2153             else
2154               return fold (build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1));
2155
2156           case 3:
2157             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2158             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2159             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2160
2161             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2162                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2163               return exp;
2164             else
2165               return fold (build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2));
2166
2167           case 4:
2168             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2169             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2170             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2171             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2172
2173             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2174                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2175                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2176               return exp;
2177             else
2178               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2179
2180           default:
2181             gcc_unreachable ();
2182           }
2183         break;
2184
2185       default:
2186         gcc_unreachable ();
2187       }
2188 }
2189 \f
2190 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2191    without causing its operands to be evaluated more than once.
2192    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2193    so see the caveats in the comments about save_expr.
2194
2195    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2196    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2197
2198 tree
2199 stabilize_reference (tree ref)
2200 {
2201   tree result;
2202   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2203
2204   switch (code)
2205     {
2206     case VAR_DECL:
2207     case PARM_DECL:
2208     case RESULT_DECL:
2209       /* No action is needed in this case.  */
2210       return ref;
2211
2212     case NOP_EXPR:
2213     case CONVERT_EXPR:
2214     case FLOAT_EXPR:
2215     case FIX_TRUNC_EXPR:
2216     case FIX_FLOOR_EXPR:
2217     case FIX_ROUND_EXPR:
2218     case FIX_CEIL_EXPR:
2219       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2220       break;
2221
2222     case INDIRECT_REF:
2223       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2224                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2225       break;
2226
2227     case COMPONENT_REF:
2228       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2229                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2230                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2231       break;
2232
2233     case BIT_FIELD_REF:
2234       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2235                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2236                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2237                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2238       break;
2239
2240     case ARRAY_REF:
2241       result = build_nt (ARRAY_REF,
2242                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2243                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2244                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2245       break;
2246
2247     case ARRAY_RANGE_REF:
2248       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2249                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2250                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2251                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2252       break;
2253
2254     case COMPOUND_EXPR:
2255       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2256          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2257          volatiles.  */
2258       return stabilize_reference_1 (ref);
2259
2260       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2261          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2262     default:
2263       return ref;
2264
2265     case ERROR_MARK:
2266       return error_mark_node;
2267     }
2268
2269   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2270   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2271   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2272   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2273
2274   return result;
2275 }
2276
2277 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2278    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2279    to ensure that it is only evaluated once.
2280
2281    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2282    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2283    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2284    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2285    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2286    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2287    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2288    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2289
2290 tree
2291 stabilize_reference_1 (tree e)
2292 {
2293   tree result;
2294   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2295
2296   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2297      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2298      ignore things that are actual constant or that already have been
2299      handled by this function.  */
2300
2301   if (TREE_INVARIANT (e))
2302     return e;
2303
2304   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2305     {
2306     case tcc_exceptional:
2307     case tcc_type:
2308     case tcc_declaration:
2309     case tcc_comparison:
2310     case tcc_statement:
2311     case tcc_expression:
2312     case tcc_reference:
2313       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2314          so that it will only be evaluated once.  */
2315       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2316          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2317       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2318         return save_expr (e);
2319       return e;
2320
2321     case tcc_constant:
2322       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2323          here.  */
2324       return e;
2325
2326     case tcc_binary:
2327       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2328          especially the division by powers of 2 that is often
2329          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2330       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2331           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2332           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2333           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2334         return save_expr (e);
2335       /* Recursively stabilize each operand.  */
2336       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2337                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2338       break;
2339
2340     case tcc_unary:
2341       /* Recursively stabilize each operand.  */
2342       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2343       break;
2344
2345     default:
2346       gcc_unreachable ();
2347     }
2348
2349   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2350   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2351   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2352   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2353   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2354
2355   return result;
2356 }
2357 \f
2358 /* Low-level constructors for expressions.  */
2359
2360 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2361    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2362
2363 void
2364 recompute_tree_invarant_for_addr_expr (tree t)
2365 {
2366   tree node;
2367   bool tc = true, ti = true, se = false;
2368
2369   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2370      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2371      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2372      Also check for side-effects.
2373
2374      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2375      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2376
2377 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2378 do { tree _node = (NODE); \
2379      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2380      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2381      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2382
2383   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2384        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2385     {
2386       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2387          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2388          so ignore all the operands.  */
2389       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2390            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2391           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2392         {
2393           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2394           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2395             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2396           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2397             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2398         }
2399       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2400          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2401          there, at least temporarily.  */
2402       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2403                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2404         {
2405           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2406             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2407         }
2408       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2409         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2410     }
2411
2412   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2413      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2414      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2415      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2416      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2417      constant.  Otherwise it's neither.  */
2418   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2419     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2420   else if (DECL_P (node))
2421     {
2422       if (staticp (node))
2423         ;
2424       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl)
2425         tc = false;
2426       else
2427         ti = tc = false;
2428     }
2429   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2430     ;
2431   else
2432     {
2433       ti = tc = false;
2434       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2435     }
2436
2437   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2438   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2439   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2440 #undef UPDATE_TITCSE
2441 }
2442
2443 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2444    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2445    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2446
2447    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2448    enough for all extant tree codes.  These functions can be called
2449    directly (preferably!), but can also be obtained via GCC preprocessor
2450    magic within the build macro.  */
2451
2452 tree
2453 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2454 {
2455   tree t;
2456
2457   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2458
2459   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2460   TREE_TYPE (t) = tt;
2461
2462   return t;
2463 }
2464
2465 tree
2466 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2467 {
2468   int length = sizeof (struct tree_exp);
2469 #ifdef GATHER_STATISTICS
2470   tree_node_kind kind;
2471 #endif
2472   tree t;
2473
2474 #ifdef GATHER_STATISTICS
2475   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2476     {
2477     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2478       kind = s_kind;
2479       break;
2480     case tcc_reference:  /* a reference */
2481       kind = r_kind;
2482       break;
2483     default:
2484       kind = e_kind;
2485       break;
2486     }
2487
2488   tree_node_counts[(int) kind]++;
2489   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
2490 #endif
2491
2492   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
2493
2494   t = ggc_alloc_zone_stat (length, tree_zone PASS_MEM_STAT);
2495
2496   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
2497
2498   TREE_SET_CODE (t, code);
2499
2500   TREE_TYPE (t) = type;
2501 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2502   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
2503 #else
2504   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
2505 #endif
2506   TREE_COMPLEXITY (t) = 0;
2507   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
2508   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
2509   if (node && !TYPE_P (node) && first_rtl_op (code) != 0)
2510     {
2511       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2512       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
2513     }
2514
2515   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
2516     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2517   else switch (code)
2518     {
2519     case INIT_EXPR:
2520     case MODIFY_EXPR:
2521     case VA_ARG_EXPR:
2522     case PREDECREMENT_EXPR:
2523     case PREINCREMENT_EXPR:
2524     case POSTDECREMENT_EXPR:
2525     case POSTINCREMENT_EXPR:
2526       /* All of these have side-effects, no matter what their
2527          operands are.  */
2528       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2529       TREE_READONLY (t) = 0;
2530       break;
2531
2532     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2533     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2534     case INDIRECT_REF:
2535       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
2536          its operand is readonly.  */
2537       TREE_READONLY (t) = 0;
2538       break;
2539
2540     case ADDR_EXPR:
2541       if (node)
2542         recompute_tree_invarant_for_addr_expr (t);
2543       break;
2544
2545     default:
2546       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2547           && node && !TYPE_P (node)
2548           && TREE_CONSTANT (node))
2549         TREE_CONSTANT (t) = 1;
2550       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2551           && node && TREE_INVARIANT (node))
2552         TREE_INVARIANT (t) = 1;
2553       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2554           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
2555         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
2556       break;
2557     }
2558
2559   return t;
2560 }
2561
2562 #define PROCESS_ARG(N)                  \
2563   do {                                  \
2564     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
2565     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N) && fro > N) \
2566       {                                 \
2567         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
2568           side_effects = 1;             \
2569         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
2570           read_only = 0;                \
2571         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
2572           constant = 0;                 \
2573         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
2574           invariant = 0;                \
2575       }                                 \
2576   } while (0)
2577
2578 tree
2579 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
2580 {
2581   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
2582   tree t;
2583   int fro;
2584
2585   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
2586
2587   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2588   TREE_TYPE (t) = tt;
2589
2590   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
2591      result based on those same flags for the arguments.  But if the
2592      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
2593      to do this.  */
2594   fro = first_rtl_op (code);
2595
2596   /* Expressions without side effects may be constant if their
2597      arguments are as well.  */
2598   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2599               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
2600   read_only = 1;
2601   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2602   invariant = constant;
2603
2604   PROCESS_ARG(0);
2605   PROCESS_ARG(1);
2606
2607   TREE_READONLY (t) = read_only;
2608   TREE_CONSTANT (t) = constant;
2609   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
2610   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2611   TREE_THIS_VOLATILE (t)
2612     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2613        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
2614
2615   return t;
2616 }
2617
2618 tree
2619 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
2620              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
2621 {
2622   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
2623   tree t;
2624   int fro;
2625
2626   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
2627
2628   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2629   TREE_TYPE (t) = tt;
2630
2631   fro = first_rtl_op (code);
2632
2633   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2634
2635   PROCESS_ARG(0);
2636   PROCESS_ARG(1);
2637   PROCESS_ARG(2);
2638
2639   if (code == CALL_EXPR && !side_effects)
2640     {
2641       tree node;
2642       int i;
2643
2644       /* Calls have side-effects, except those to const or
2645          pure functions.  */
2646       i = call_expr_flags (t);
2647       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2648         side_effects = 1;
2649
2650       /* And even those have side-effects if their arguments do.  */
2651       else for (node = arg1; node; node = TREE_CHAIN (node))
2652         if (TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (node)))
2653           {
2654             side_effects = 1;
2655             break;
2656           }
2657     }
2658
2659   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2660   TREE_THIS_VOLATILE (t)
2661     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2662        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
2663
2664   return t;
2665 }
2666
2667 tree
2668 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
2669              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
2670 {
2671   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
2672   tree t;
2673   int fro;
2674
2675   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
2676
2677   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2678   TREE_TYPE (t) = tt;
2679
2680   fro = first_rtl_op (code);
2681
2682   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2683
2684   PROCESS_ARG(0);
2685   PROCESS_ARG(1);
2686   PROCESS_ARG(2);
2687   PROCESS_ARG(3);
2688
2689   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2690   TREE_THIS_VOLATILE (t)
2691     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
2692        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
2693
2694   return t;
2695 }
2696
2697 /* Backup definition for non-gcc build compilers.  */
2698
2699 tree
2700 (build) (enum tree_code code, tree tt, ...)
2701 {
2702   tree t, arg0, arg1, arg2, arg3;
2703   int length = TREE_CODE_LENGTH (code);
2704   va_list p;
2705
2706   va_start (p, tt);
2707   switch (length)
2708     {
2709     case 0:
2710       t = build0 (code, tt);
2711       break;
2712     case 1:
2713       arg0 = va_arg (p, tree);
2714       t = build1 (code, tt, arg0);
2715       break;
2716     case 2:
2717       arg0 = va_arg (p, tree);
2718       arg1 = va_arg (p, tree);
2719       t = build2 (code, tt, arg0, arg1);
2720       break;
2721     case 3:
2722       arg0 = va_arg (p, tree);
2723       arg1 = va_arg (p, tree);
2724       arg2 = va_arg (p, tree);
2725       t = build3 (code, tt, arg0, arg1, arg2);
2726       break;
2727     case 4:
2728       arg0 = va_arg (p, tree);
2729       arg1 = va_arg (p, tree);
2730       arg2 = va_arg (p, tree);
2731       arg3 = va_arg (p, tree);
2732       t = build4 (code, tt, arg0, arg1, arg2, arg3);
2733       break;
2734     default:
2735       gcc_unreachable ();
2736     }
2737   va_end (p);
2738
2739   return t;
2740 }
2741
2742 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
2743    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
2744    It is permissible for arguments to be null,
2745    or even garbage if their values do not matter.  */
2746
2747 tree
2748 build_nt (enum tree_code code, ...)
2749 {
2750   tree t;
2751   int length;
2752   int i;
2753   va_list p;
2754
2755   va_start (p, code);
2756
2757   t = make_node (code);
2758   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
2759
2760   for (i = 0; i < length; i++)
2761     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
2762
2763   va_end (p);
2764   return t;
2765 }
2766 \f
2767 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
2768    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
2769
2770    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
2771    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
2772
2773 tree
2774 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
2775 {
2776   tree t;
2777
2778   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2779
2780 /*  if (type == error_mark_node)
2781     type = integer_type_node; */
2782 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
2783    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
2784
2785   DECL_NAME (t) = name;
2786   TREE_TYPE (t) = type;
2787
2788   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
2789     layout_decl (t, 0);
2790   else if (code == FUNCTION_DECL)
2791     DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
2792
2793   /* Set default visibility to whatever the user supplied with
2794      visibility_specified depending on #pragma GCC visibility.  */
2795   DECL_VISIBILITY (t) = default_visibility;
2796   DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (t) = visibility_options.inpragma;
2797
2798   return t;
2799 }
2800 \f
2801 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
2802    and declarations, once those contours have been exited and their contents
2803    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
2804
2805 tree
2806 build_block (tree vars, tree tags ATTRIBUTE_UNUSED, tree subblocks,
2807              tree supercontext, tree chain)
2808 {
2809   tree block = make_node (BLOCK);
2810
2811   BLOCK_VARS (block) = vars;
2812   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
2813   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
2814   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
2815   return block;
2816 }
2817
2818 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
2819 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
2820 static GTY(()) tree last_annotated_node;
2821 #endif
2822
2823 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2824
2825 expanded_location
2826 expand_location (source_location loc)
2827 {
2828   expanded_location xloc;
2829   if (loc == 0) { xloc.file = NULL; xloc.line = 0;  xloc.column = 0; }
2830   else
2831     {
2832       const struct line_map *map = linemap_lookup (&line_table, loc);
2833       xloc.file = map->to_file;
2834       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
2835       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
2836     };
2837   return xloc;
2838 }
2839
2840 #else
2841
2842 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
2843    encountered.  */
2844
2845 void
2846 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
2847 {
2848   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
2849      a node with the same information already attached to that node!
2850      Just return instead of wasting memory.  */
2851   if (EXPR_LOCUS (node)
2852       && (EXPR_FILENAME (node) == file
2853           || ! strcmp (EXPR_FILENAME (node), file))
2854       && EXPR_LINENO (node) == line)
2855     {
2856       last_annotated_node = node;
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
2861      entry cache can reduce the number of allocations by more
2862      than half.  */
2863   if (last_annotated_node
2864       && EXPR_LOCUS (last_annotated_node)
2865       && (EXPR_FILENAME (last_annotated_node) == file
2866           || ! strcmp (EXPR_FILENAME (last_annotated_node), file))
2867       && EXPR_LINENO (last_annotated_node) == line)
2868     {
2869       SET_EXPR_LOCUS (node, EXPR_LOCUS (last_annotated_node));
2870       return;
2871     }
2872
2873   SET_EXPR_LOCUS (node, ggc_alloc (sizeof (location_t)));
2874   EXPR_LINENO (node) = line;
2875   EXPR_FILENAME (node) = file;
2876   last_annotated_node = node;
2877 }
2878
2879 void
2880 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
2881 {
2882   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
2883 }
2884 #endif
2885 \f
2886 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
2887    is ATTRIBUTE.  */
2888
2889 tree
2890 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
2891 {
2892   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
2893   return ddecl;
2894 }
2895
2896 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
2897 #define mix(a,b,c) \
2898 { \
2899   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
2900   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
2901   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
2902   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
2903   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
2904   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
2905   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
2906   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
2907   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
2908 }
2909
2910
2911 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
2912 static inline hashval_t
2913 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
2914 {
2915   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
2916   hashval_t a = 0x9e3779b9;
2917
2918   mix (a, val, val2);
2919   return val2;
2920 }
2921
2922 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
2923 static inline hashval_t
2924 iterative_hash_pointer (void *ptr, hashval_t val2)
2925 {
2926   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
2927     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
2928   else
2929     {
2930       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
2931       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
2932          hosts that won't execute this path.  */
2933       int zero = 0;
2934       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
2935       mix (a, b, val2);
2936       return val2;
2937     }
2938 }
2939
2940 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
2941 static inline hashval_t
2942 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
2943 {
2944   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
2945     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
2946   else
2947     {
2948       hashval_t a = (hashval_t) val;
2949       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
2950          hosts that won't execute this path.  */
2951       int zero = 0;
2952       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
2953       mix (a, b, val2);
2954       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
2955         {
2956           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
2957           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
2958           mix (a, b, val2);
2959         }
2960       return val2;
2961     }
2962 }
2963
2964 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
2965    is ATTRIBUTE.
2966
2967    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
2968
2969 tree
2970 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
2971 {
2972   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
2973     {
2974       hashval_t hashcode = 0;
2975       tree ntype;
2976       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
2977
2978       ntype = copy_node (ttype);
2979
2980       TYPE_POINTER_TO (ntype) = 0;
2981       TYPE_REFERENCE_TO (ntype) = 0;
2982       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
2983
2984       /* Create a new main variant of TYPE.  */
2985       TYPE_MAIN_VARIANT (ntype) = ntype;
2986       TYPE_NEXT_VARIANT (ntype) = 0;
2987       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
2988
2989       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
2990       if (TREE_TYPE (ntype))
2991         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
2992                                           hashcode);
2993       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
2994
2995       switch (TREE_CODE (ntype))
2996         {
2997         case FUNCTION_TYPE:
2998           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
2999           break;
3000         case ARRAY_TYPE:
3001           hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3002                                             hashcode);
3003           break;
3004         case INTEGER_TYPE:
3005           hashcode = iterative_hash_object
3006             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3007           hashcode = iterative_hash_object
3008             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3009           break;
3010         case REAL_TYPE:
3011           {
3012             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3013             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3014           }
3015           break;
3016         default:
3017           break;
3018         }
3019
3020       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3021       ttype = build_qualified_type (ntype, TYPE_QUALS (ttype));
3022     }
3023
3024   return ttype;
3025 }
3026
3027 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3028    or zero if not.
3029
3030    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3031 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3032    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3033    their canonicalized form.  */
3034
3035 int
3036 is_attribute_p (const char *attr, tree ident)
3037 {
3038   int ident_len, attr_len;
3039   const char *p;
3040
3041   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3042     return 0;
3043
3044   if (strcmp (attr, IDENTIFIER_POINTER (ident)) == 0)
3045     return 1;
3046
3047   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3048   ident_len = strlen (p);
3049   attr_len = strlen (attr);
3050
3051   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3052   if (attr[0] == '_')
3053     {
3054       gcc_assert (attr[1] == '_');
3055       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3056       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3057       gcc_assert (attr[1] == '_');
3058       if (ident_len == attr_len - 4
3059           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3060         return 1;
3061     }
3062   else
3063     {
3064       if (ident_len == attr_len + 4
3065           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3066           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3067           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3068         return 1;
3069     }
3070
3071   return 0;
3072 }
3073
3074 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3075    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3076    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3077    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3078    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3079
3080 tree
3081 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3082 {
3083   tree l;
3084
3085   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3086     {
3087       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3088       if (is_attribute_p (attr_name, TREE_PURPOSE (l)))
3089         return l;
3090     }
3091
3092   return NULL_TREE;
3093 }
3094
3095 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3096
3097 tree
3098 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3099 {
3100   tree attributes;
3101
3102   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3103
3104   if ((attributes = a1) == 0)
3105     attributes = a2;
3106
3107   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3108
3109   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3110     {
3111       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3112         attributes = a2;
3113       else
3114         {
3115           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3116
3117           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3118             attributes = a2, a2 = a1;
3119
3120           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3121             {
3122               tree a;
3123               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3124                                          attributes);
3125                    a != NULL_TREE;
3126                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3127                                          TREE_CHAIN (a)))
3128                 {
3129                   if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a), TREE_VALUE (a2)) == 1)
3130                     break;
3131                 }
3132               if (a == NULL_TREE)
3133                 {
3134                   a1 = copy_node (a2);
3135                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3136                   attributes = a1;
3137                 }
3138             }
3139         }
3140     }
3141   return attributes;
3142 }
3143
3144 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3145   the result.  */
3146
3147 tree
3148 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3149 {
3150   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3151                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3152 }
3153
3154 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3155    the result.  */
3156
3157 tree
3158 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3159 {
3160   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3161                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3162 }
3163
3164 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3165
3166 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3167
3168    This handles the following situation:
3169
3170      __declspec (dllimport) int foo;
3171      int foo;
3172
3173    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3174
3175 tree
3176 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3177 {
3178   tree a;
3179   int delete_dllimport_p;
3180
3181   old = DECL_ATTRIBUTES (old);
3182   new = DECL_ATTRIBUTES (new);
3183
3184   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3185      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3186      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3187      is not dllimport'd.  */
3188   if (lookup_attribute ("dllimport", old) != NULL_TREE
3189       && lookup_attribute ("dllimport", new) == NULL_TREE)
3190     delete_dllimport_p = 1;
3191   else
3192     delete_dllimport_p = 0;
3193
3194   a = merge_attributes (old, new);
3195
3196   if (delete_dllimport_p)
3197     {
3198       tree prev, t;
3199
3200       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
3201       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
3202         {
3203           if (is_attribute_p ("dllimport", TREE_PURPOSE (t)))
3204             {
3205               if (prev == NULL_TREE)
3206                 a = TREE_CHAIN (a);
3207               else
3208                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
3209               break;
3210             }
3211         }
3212     }
3213
3214   return a;
3215 }
3216
3217 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
3218    struct attribute_spec.handler.  */
3219
3220 tree
3221 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
3222                       bool *no_add_attrs)
3223 {
3224   tree node = *pnode;
3225
3226   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
3227      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
3228   if (!DECL_P (node))
3229     {
3230       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
3231                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
3232         {
3233           *no_add_attrs = true;
3234           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
3235         }
3236       if (TREE_CODE (node) != RECORD_TYPE && TREE_CODE (node) != UNION_TYPE)
3237         {
3238           warning ("%qs attribute ignored", IDENTIFIER_POINTER (name));
3239           *no_add_attrs = true;
3240         }
3241
3242       return NULL_TREE;
3243     }
3244
3245   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
3246      any damage.  */
3247   if (is_attribute_p ("dllimport", name))
3248     {
3249       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
3250          non-inlined functions on declaration as syntax errors.  We
3251          allow the attribute for function definitions if declared
3252          inline.  */
3253       if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL  && DECL_INITIAL (node)
3254           && !DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
3255         {
3256           error ("%Jfunction %qD definition is marked dllimport.", node, node);
3257           *no_add_attrs = true;
3258         }
3259
3260       else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
3261         {
3262           if (DECL_INITIAL (node))
3263             {
3264               error ("%Jvariable %qD definition is marked dllimport.",
3265                      node, node);
3266               *no_add_attrs = true;
3267             }
3268
3269           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
3270              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
3271           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
3272           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
3273              a function global scope, unless declared static.  */
3274           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
3275             TREE_PUBLIC (node) = 1;
3276         }
3277     }
3278
3279   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
3280   if (!TREE_PUBLIC (node)
3281       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
3282           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
3283     {
3284       error ("%Jexternal linkage required for symbol %qD because of "
3285              "%qs attribute.", node, node, IDENTIFIER_POINTER (name));
3286       *no_add_attrs = true;
3287     }
3288
3289   return NULL_TREE;
3290 }
3291
3292 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
3293 \f
3294 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
3295    of the various TYPE_QUAL values.  */
3296
3297 static void
3298 set_type_quals (tree type, int type_quals)
3299 {
3300   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
3301   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
3302   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
3303 }
3304
3305 /* Returns true iff cand is equivalent to base with type_quals.  */
3306
3307 bool
3308 check_qualified_type (tree cand, tree base, int type_quals)
3309 {
3310   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
3311           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
3312           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
3313           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
3314           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
3315                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
3316 }
3317
3318 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
3319    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
3320    return NULL_TREE.  */
3321
3322 tree
3323 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
3324 {
3325   tree t;
3326
3327   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
3328     return type;
3329
3330   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
3331      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
3332      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
3333   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
3334     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
3335       return t;
3336
3337   return NULL_TREE;
3338 }
3339
3340 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
3341    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
3342
3343 tree
3344 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
3345 {
3346   tree t;
3347
3348   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
3349   t = get_qualified_type (type, type_quals);
3350
3351   /* If not, build it.  */
3352   if (!t)
3353     {
3354       t = build_variant_type_copy (type);
3355       set_type_quals (t, type_quals);
3356     }
3357
3358   return t;
3359 }
3360
3361 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
3362    MAIN_VARIANT.  */
3363
3364 tree
3365 build_distinct_type_copy (tree type)
3366 {
3367   tree t = copy_node (type);
3368   
3369   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
3370   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
3371
3372   /* Make it its own variant.  */
3373   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
3374   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
3375   
3376   return t;
3377 }
3378
3379 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.
3380    This is so the caller can modify it.  */
3381
3382 tree
3383 build_variant_type_copy (tree type)
3384 {
3385   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
3386
3387   t = build_distinct_type_copy (type);
3388   
3389   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
3390   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
3391   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
3392   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
3393
3394   return t;
3395 }
3396 \f
3397 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
3398    The entry point is `type_hash_canon'.  */
3399
3400 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
3401    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
3402    of the individual types.  */
3403
3404 unsigned int
3405 type_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
3406 {
3407   tree tail;
3408
3409   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
3410     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
3411       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
3412                                         hashcode);
3413
3414   return hashcode;
3415 }
3416
3417 /* These are the Hashtable callback functions.  */
3418
3419 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
3420
3421 static int
3422 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
3423 {
3424   const struct type_hash *a = va, *b = vb;
3425
3426   /* First test the things that are the same for all types.  */
3427   if (a->hash != b->hash
3428       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
3429       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
3430       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
3431                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
3432       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
3433       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
3434     return 0;
3435
3436   switch (TREE_CODE (a->type))
3437     {
3438     case VOID_TYPE:
3439     case COMPLEX_TYPE:
3440     case VECTOR_TYPE:
3441     case POINTER_TYPE:
3442     case REFERENCE_TYPE:
3443       return 1;
3444
3445     case ENUMERAL_TYPE:
3446       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
3447           && !(TYPE_VALUES (a->type)
3448                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
3449                && TYPE_VALUES (b->type)
3450                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
3451                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
3452                                    TYPE_VALUES (b->type))))
3453         return 0;
3454
3455       /* ... fall through ... */
3456
3457     case INTEGER_TYPE:
3458     case REAL_TYPE:
3459     case BOOLEAN_TYPE:
3460     case CHAR_TYPE:
3461       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
3462                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
3463                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
3464               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
3465                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
3466                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
3467
3468     case OFFSET_TYPE:
3469       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
3470
3471     case METHOD_TYPE:
3472       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
3473               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
3474                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
3475                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
3476                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
3477                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
3478                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
3479                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
3480
3481     case ARRAY_TYPE:
3482     case SET_TYPE:
3483       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
3484
3485     case RECORD_TYPE:
3486     case UNION_TYPE:
3487     case QUAL_UNION_TYPE:
3488       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
3489               || (TYPE_FIELDS (a->type)
3490                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
3491                   && TYPE_FIELDS (b->type)
3492                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
3493                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
3494                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
3495
3496     case FUNCTION_TYPE:
3497       return (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
3498               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
3499                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
3500                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
3501                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
3502                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
3503                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type))));
3504
3505     default:
3506       return 0;
3507     }
3508 }
3509
3510 /* Return the cached hash value.  */
3511
3512 static hashval_t
3513 type_hash_hash (const void *item)
3514 {
3515   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
3516 }
3517
3518 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
3519    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
3520
3521 tree
3522 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
3523 {
3524   struct type_hash *h, in;
3525
3526   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
3527      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
3528   layout_type (type);
3529
3530   in.hash = hashcode;
3531   in.type = type;
3532
3533   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
3534   if (h)
3535     return h->type;
3536   return NULL_TREE;
3537 }
3538
3539 /* Add an entry to the type-hash-table
3540    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
3541
3542 void
3543 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
3544 {
3545   struct type_hash *h;
3546   void **loc;
3547
3548   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
3549   h->hash = hashcode;
3550   h->type = type;
3551   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
3552   *(struct type_hash **) loc = h;
3553 }
3554
3555 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
3556    object for an identical type if one already exists.
3557    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
3558
3559    To use this function, first create a type of the sort you want.
3560    Then compute its hash code from the fields of the type that
3561    make it different from other similar types.
3562    Then call this function and use the value.  */
3563
3564 tree
3565 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
3566 {
3567   tree t1;
3568
3569   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
3570      being passed.  */
3571   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
3572
3573   if (!lang_hooks.types.hash_types)
3574     return type;
3575
3576   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
3577      Otherwise, add the type.  */
3578   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
3579   if (t1 != 0)
3580     {
3581 #ifdef GATHER_STATISTICS
3582       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
3583       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
3584 #endif
3585       return t1;
3586     }
3587   else
3588     {
3589       type_hash_add (hashcode, type);
3590       return type;
3591     }
3592 }
3593
3594 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
3595    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
3596    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
3597    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
3598    the number of garbage collections.  */
3599
3600 static int
3601 type_hash_marked_p (const void *p)
3602 {
3603   tree type = ((struct type_hash *) p)->type;
3604
3605   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
3606 }
3607
3608 static void
3609 print_type_hash_statistics (void)
3610 {
3611   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
3612            (long) htab_size (type_hash_table),
3613            (long) htab_elements (type_hash_table),
3614            htab_collisions (type_hash_table));
3615 }
3616
3617 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
3618    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
3619    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
3620
3621 unsigned int
3622 attribute_hash_list (tree list, hashval_t hashcode)
3623 {
3624   tree tail;
3625
3626   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
3627     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
3628     hashcode = iterative_hash_object
3629       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
3630   return hashcode;
3631 }
3632
3633 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
3634    equivalent to l1.  */
3635
3636 int
3637 attribute_list_equal (tree l1, tree l2)
3638 {
3639   return attribute_list_contained (l1, l2)
3640          && attribute_list_contained (l2, l1);
3641 }
3642
3643 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
3644    completely contained within L1.  */
3645 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
3646    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
3647    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
3648 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
3649    correctly.  */
3650
3651 int
3652 attribute_list_contained (tree l1, tree l2)
3653 {
3654   tree t1, t2;
3655
3656   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
3657   if (l1 == l2)
3658     return 1;
3659
3660   /* Maybe the lists are similar.  */
3661   for (t1 = l1, t2 = l2;
3662        t1 != 0 && t2 != 0
3663         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
3664         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
3665        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
3666
3667   /* Maybe the lists are equal.  */
3668   if (t1 == 0 && t2 == 0)
3669     return 1;
3670
3671   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
3672     {
3673       tree attr;
3674       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)), l1);
3675            attr != NULL_TREE;
3676            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
3677                                     TREE_CHAIN (attr)))
3678         {
3679           if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
3680             break;
3681         }
3682
3683       if (attr == 0)
3684         return 0;
3685
3686       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) != 1)
3687         return 0;
3688     }
3689
3690   return 1;
3691 }
3692
3693 /* Given two lists of types
3694    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
3695    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
3696    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
3697
3698 int
3699 type_list_equal (tree l1, tree l2)
3700 {
3701   tree t1, t2;
3702
3703   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
3704     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
3705         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
3706             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
3707                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
3708                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
3709       return 0;
3710
3711   return t1 == t2;
3712 }
3713
3714 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
3715    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
3716    then this function counts only the ordinary arguments.  */
3717
3718 int
3719 type_num_arguments (tree type)
3720 {
3721   int i = 0;
3722   tree t;
3723
3724   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
3725     /* If the function does not take a variable number of arguments,
3726        the last element in the list will have type `void'.  */
3727     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
3728       break;
3729     else
3730       ++i;
3731
3732   return i;
3733 }
3734
3735 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
3736    represent the same constant value.  */
3737
3738 int
3739 tree_int_cst_equal (tree t1, tree t2)
3740 {
3741   if (t1 == t2)
3742     return 1;
3743
3744   if (t1 == 0 || t2 == 0)
3745     return 0;
3746
3747   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
3748       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
3749       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
3750       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
3751     return 1;
3752
3753   return 0;
3754 }
3755
3756 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
3757    The precise way of comparison depends on their data type.  */
3758
3759 int
3760 tree_int_cst_lt (tree t1, tree t2)
3761 {
3762   if (t1 == t2)
3763     return 0;
3764
3765   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
3766     {
3767       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
3768       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
3769
3770       if (t1_sgn < t2_sgn)
3771         return 1;
3772       else if (t1_sgn > t2_sgn)
3773         return 0;
3774       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
3775          unsigned just in case one of them would overflow a signed
3776          type.  */
3777     }
3778   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
3779     return INT_CST_LT (t1, t2);
3780
3781   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
3782 }
3783
3784 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
3785
3786 int
3787 tree_int_cst_compare (tree t1, tree t2)
3788 {
3789   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
3790     return -1;
3791   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
3792     return 1;
3793   else
3794     return 0;
3795 }
3796
3797 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
3798    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
3799    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be positive and can
3800    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
3801
3802 int
3803 host_integerp (tree t, int pos)
3804 {
3805   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
3806           && ! TREE_OVERFLOW (t)
3807           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
3808                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
3809               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
3810                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
3811                   && !TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
3812               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
3813 }
3814
3815 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
3816    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
3817    be positive.  Abort if we cannot satisfy the above conditions.  */
3818
3819 HOST_WIDE_INT
3820 tree_low_cst (tree t, int pos)
3821 {
3822   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
3823   return TREE_INT_CST_LOW (t);
3824 }
3825
3826 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
3827
3828 int
3829 tree_int_cst_msb (tree t)
3830 {
3831   int prec;
3832   HOST_WIDE_INT h;
3833   unsigned HOST_WIDE_INT l;
3834
3835   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
3836      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
3837   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
3838   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
3839                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
3840   return (l & 1) == 1;
3841 }
3842
3843 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
3844    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
3845    Note that -1 will never be returned it T's type is unsigned.  */
3846
3847 int
3848 tree_int_cst_sgn (tree t)
3849 {
3850   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
3851     return 0;
3852   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
3853     return 1;
3854   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
3855     return -1;
3856   else
3857     return 1;
3858 }
3859
3860 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
3861    are known to be equal; otherwise return 0.  */
3862
3863 int
3864 simple_cst_list_equal (tree l1, tree l2)
3865 {
3866   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
3867     {
3868       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
3869         return 0;
3870
3871       l1 = TREE_CHAIN (l1);
3872       l2 = TREE_CHAIN (l2);
3873     }
3874
3875   return l1 == l2;
3876 }
3877
3878 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
3879    Return 1 if they are the same.
3880    Return 0 if they are understandably different.
3881    Return -1 if either contains tree structure not understood by
3882    this function.  */
3883
3884 int
3885 simple_cst_equal (tree t1, tree t2)
3886 {
3887   enum tree_code code1, code2;
3888   int cmp;
3889   int i;
3890
3891   if (t1 == t2)
3892     return 1;
3893   if (t1 == 0 || t2 == 0)
3894     return 0;
3895
3896   code1 = TREE_CODE (t1);
3897   code2 = TREE_CODE (t2);
3898
3899   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
3900     {
3901       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
3902           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
3903         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3904       else
3905         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
3906     }
3907
3908   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
3909            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
3910     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
3911
3912   if (code1 != code2)
3913     return 0;
3914
3915   switch (code1)
3916     {
3917     case INTEGER_CST:
3918       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
3919               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
3920
3921     case REAL_CST:
3922       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
3923
3924     case STRING_CST:
3925       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
3926               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
3927                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
3928
3929     case CONSTRUCTOR:
3930       return simple_cst_list_equal (CONSTRUCTOR_ELTS (t1),
3931                                     CONSTRUCTOR_ELTS (t2));
3932
3933     case SAVE_EXPR:
3934       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3935
3936     case CALL_EXPR:
3937       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3938       if (cmp <= 0)
3939         return cmp;
3940       return
3941         simple_cst_list_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
3942
3943     case TARGET_EXPR:
3944       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
3945          it means that it's going to be unified with whatever the
3946          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
3947          as being equivalent to anything.  */
3948       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
3949            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
3950            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
3951           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
3952               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
3953               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
3954         cmp = 1;
3955       else
3956         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3957
3958       if (cmp <= 0)
3959         return cmp;
3960
3961       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
3962
3963     case WITH_CLEANUP_EXPR:
3964       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3965       if (cmp <= 0)
3966         return cmp;
3967
3968       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
3969
3970     case COMPONENT_REF:
3971       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
3972         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
3973
3974       return 0;
3975
3976     case VAR_DECL:
3977     case PARM_DECL:
3978     case CONST_DECL:
3979     case FUNCTION_DECL:
3980       return 0;
3981
3982     default:
3983       break;
3984     }
3985
3986   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
3987      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
3988      trust what might be in the operand, so say we don't know
3989      the situation.  */
3990   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
3991     return -1;
3992
3993   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
3994     {
3995     case tcc_unary:
3996     case tcc_binary:
3997     case tcc_comparison:
3998     case tcc_expression:
3999     case tcc_reference:
4000     case tcc_statement:
4001       cmp = 1;
4002       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
4003         {
4004           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
4005           if (cmp <= 0)
4006             return cmp;
4007         }
4008
4009       return cmp;
4010
4011     default:
4012       return -1;
4013     }
4014 }
4015
4016 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
4017    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
4018    than U, respectively.  */
4019
4020 int
4021 compare_tree_int (tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
4022 {
4023   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
4024     return -1;
4025   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
4026     return 1;
4027   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
4028     return 0;
4029   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
4030     return -1;
4031   else
4032     return 1;
4033 }
4034
4035 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
4036    return false.  */
4037 bool
4038 associative_tree_code (enum tree_code code)
4039 {
4040   switch (code)
4041     {
4042     case BIT_IOR_EXPR:
4043     case BIT_AND_EXPR:
4044     case BIT_XOR_EXPR:
4045     case PLUS_EXPR:
4046     case MULT_EXPR:
4047     case MIN_EXPR:
4048     case MAX_EXPR:
4049       return true;
4050
4051     default:
4052       break;
4053     }
4054   return false;
4055 }
4056
4057 /* Return true if CODE represents an commutative tree code.  Otherwise
4058    return false.  */
4059 bool
4060 commutative_tree_code (enum tree_code code)
4061 {
4062   switch (code)
4063     {
4064     case PLUS_EXPR:
4065     case MULT_EXPR:
4066     case MIN_EXPR:
4067     case MAX_EXPR:
4068     case BIT_IOR_EXPR:
4069     case BIT_XOR_EXPR:
4070     case BIT_AND_EXPR:
4071     case NE_EXPR:
4072     case EQ_EXPR:
4073     case UNORDERED_EXPR:
4074     case ORDERED_EXPR:
4075     case UNEQ_EXPR:
4076     case LTGT_EXPR:
4077     case TRUTH_AND_EXPR:
4078     case TRUTH_XOR_EXPR:
4079     case TRUTH_OR_EXPR:
4080       return true;
4081
4082     default:
4083       break;
4084     }
4085   return false;
4086 }
4087
4088 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
4089    by passing a previous result as the "val" argument.
4090
4091    This function is intended to produce the same hash for expressions which
4092    would compare equal using operand_equal_p.  */
4093
4094 hashval_t
4095 iterative_hash_expr (tree t, hashval_t val)
4096 {
4097   int i;
4098   enum tree_code code;
4099   char class;
4100
4101   if (t == NULL_TREE)
4102     return iterative_hash_pointer (t, val);
4103
4104   code = TREE_CODE (t);
4105
4106   switch (code)
4107     {
4108     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
4109        identity.  */
4110     case INTEGER_CST:
4111       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
4112       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
4113     case REAL_CST:
4114       {
4115         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
4116
4117         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
4118       }
4119     case STRING_CST:
4120       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
4121                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
4122     case COMPLEX_CST:
4123       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
4124       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
4125     case VECTOR_CST:
4126       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
4127
4128     case SSA_NAME:
4129     case VALUE_HANDLE:
4130       /* we can just compare by pointer.  */
4131       return iterative_hash_pointer (t, val);
4132
4133     case TREE_LIST:
4134       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
4135          VECTOR_CST.  */
4136       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4137         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
4138       return val;
4139     default:
4140       class = TREE_CODE_CLASS (code);
4141
4142       if (class == tcc_declaration)
4143         {
4144           /* Decls we can just compare by pointer.  */
4145           val = iterative_hash_pointer (t, val);
4146         }
4147       else
4148         {
4149           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
4150           
4151           val = iterative_hash_object (code, val);
4152
4153           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
4154              compare equal according to operand_equal_p, but which
4155              have different hash codes.  */
4156           if (code == NOP_EXPR
4157               || code == CONVERT_EXPR
4158               || code == NON_LVALUE_EXPR)
4159             {
4160               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
4161               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
4162               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
4163             }
4164
4165           else if (commutative_tree_code (code))
4166             {
4167               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
4168                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
4169                  and then rehashing based on the order of their independent
4170                  hashes.  */
4171               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
4172               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
4173               hashval_t t;
4174
4175               if (one > two)
4176                 t = one, one = two, two = t;
4177
4178               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
4179               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
4180             }
4181           else
4182             for (i = first_rtl_op (code) - 1; i >= 0; --i)
4183               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
4184         }
4185       return val;
4186       break;
4187     }
4188 }
4189 \f
4190 /* Constructors for pointer, array and function types.
4191    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
4192    constructed by language-dependent code, not here.)  */
4193
4194 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
4195    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
4196    reference all of memory. If such a type has already been
4197    constructed, reuse it.  */
4198
4199 tree
4200 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4201                              bool can_alias_all)
4202 {
4203   tree t;
4204
4205   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
4206      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
4207      In that case, return that type without regard to the rest of our
4208      operands.
4209
4210      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4211      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4212      at the moment.  */
4213   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
4214       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
4215     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
4216
4217   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4218      the proper mode, use it.  */
4219   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
4220     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4221       return t;
4222
4223   t = make_node (POINTER_TYPE);
4224
4225   TREE_TYPE (t) = to_type;
4226   TYPE_MODE (t) = mode;
4227   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
4228   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
4229   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
4230
4231   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
4232      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
4233   layout_type (t);
4234
4235   return t;
4236 }
4237
4238 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
4239
4240 tree
4241 build_pointer_type (tree to_type)
4242 {
4243   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
4244 }
4245
4246 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
4247
4248 tree
4249 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
4250                                bool can_alias_all)
4251 {
4252   tree t;
4253
4254   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
4255      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
4256      In that case, return that type without regard to the rest of our
4257      operands.
4258
4259      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
4260      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
4261      at the moment.  */
4262   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
4263       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
4264     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
4265
4266   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
4267      the proper mode, use it.  */
4268   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
4269     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
4270       return t;
4271
4272   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
4273
4274   TREE_TYPE (t) = to_type;
4275   TYPE_MODE (t) = mode;
4276   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
4277   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
4278   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
4279
4280   layout_type (t);
4281
4282   return t;
4283 }
4284
4285
4286 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
4287    in ptr_mode.  */
4288
4289 tree
4290 build_reference_type (tree to_type)
4291 {
4292   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
4293 }
4294
4295 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
4296    in its type, thus
4297
4298    const char *const *const *  ->  char ***.  */
4299
4300 tree
4301 build_type_no_quals (tree t)
4302 {
4303   switch (TREE_CODE (t))
4304     {
4305     case POINTER_TYPE:
4306       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
4307                                           TYPE_MODE (t),
4308                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
4309     case REFERENCE_TYPE:
4310       return
4311         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
4312                                        TYPE_MODE (t),
4313                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
4314     default:
4315       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
4316     }
4317 }
4318
4319 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
4320    MAXVAL should be the maximum value in the domain
4321    (one less than the length of the array).
4322
4323    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
4324    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
4325    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
4326    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
4327
4328 tree
4329 build_index_type (tree maxval)
4330 {
4331   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
4332
4333   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
4334   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
4335   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
4336   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
4337   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
4338   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
4339   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
4340   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
4341   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
4342
4343   if (host_integerp (maxval, 1))
4344     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
4345   else
4346     return itype;
4347 }
4348
4349 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
4350    Used for C bitfields whose precision does not match that of
4351    built-in target types.  */
4352 tree
4353 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
4354                                 int unsignedp)
4355 {
4356   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
4357
4358   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
4359
4360   if (unsignedp)
4361     fixup_unsigned_type (itype);
4362   else
4363     fixup_signed_type (itype);
4364
4365   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
4366     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
4367
4368   return itype;
4369 }
4370
4371 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
4372    ENUMERAL_TYPE, BOOLEAN_TYPE, or CHAR_TYPE), with
4373    low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.
4374    if TYPE==NULL_TREE, sizetype is used.  */
4375
4376 tree
4377 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
4378 {
4379   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
4380
4381   TREE_TYPE (itype) = type;
4382   if (type == NULL_TREE)
4383     type = sizetype;
4384
4385   TYPE_MIN_VALUE (itype) = convert (type, lowval);
4386   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? convert (type, highval) : NULL;
4387
4388   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
4389   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
4390   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
4391   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
4392   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
4393   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
4394
4395   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
4396     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
4397                             - tree_low_cst (lowval, 0),
4398                             itype);
4399   else
4400     return itype;
4401 }
4402
4403 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
4404    of just highval (maxval).  */
4405
4406 tree
4407 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
4408 {
4409   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
4410 }
4411
4412 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
4413    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
4414    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
4415
4416 tree
4417 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
4418 {
4419   tree t;
4420   hashval_t hashcode = 0;
4421
4422   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
4423     {
4424       error ("arrays of functions are not meaningful");
4425       elt_type = integer_type_node;
4426     }
4427
4428   t = make_node (ARRAY_TYPE);
4429   TREE_TYPE (t) = elt_type;
4430   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
4431   
4432   if (index_type == 0)
4433     {
4434       layout_type (t);
4435       return t;
4436     }
4437
4438   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
4439   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
4440   t = type_hash_canon (hashcode, t);
4441
4442   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
4443     layout_type (t);
4444   return t;
4445 }
4446
4447 /* Return the TYPE of the elements comprising
4448    the innermost dimension of ARRAY.  */
4449
4450 tree
4451 get_inner_array_type (tree array)
4452 {
4453   tree type = TREE_TYPE (array);
4454
4455   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
4456     type = TREE_TYPE (type);
4457
4458   return type;
4459 }
4460
4461 /* Construct, lay out and return
4462    the type of functions returning type VALUE_TYPE
4463    given arguments of types ARG_TYPES.
4464    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
4465    are data type nodes for the arguments of the function.
4466    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
4467
4468 tree
4469 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
4470 {
4471   tree t;
4472   hashval_t hashcode = 0;
4473
4474   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
4475     {
4476       error ("function return type cannot be function");
4477       value_type = integer_type_node;
4478     }
4479
4480   /* Make a node of the sort we want.  */
4481   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
4482   TREE_TYPE (t) = value_type;
4483   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
4484
4485   /* If we already have such a type, use the old one.  */
4486   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
4487   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
4488   t = type_hash_canon (hashcode, t);
4489
4490   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
4491     layout_type (t);
4492   return t;
4493 }
4494
4495 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
4496    function.  If additional arguments are provided, they are
4497    additional argument types.  The list of argument types must always
4498    be terminated by NULL_TREE.  */
4499
4500 tree
4501 build_function_type_list (tree return_type, ...)
4502 {
4503   tree t, args, last;
4504   va_list p;
4505
4506   va_start (p, return_type);
4507
4508   t = va_arg (p, tree);
4509   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
4510     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
4511
4512   last = args;
4513   args = nreverse (args);
4514   TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
4515   args = build_function_type (return_type, args);
4516
4517   va_end (p);
4518   return args;
4519 }
4520
4521 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
4522    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
4523    for the method.  An implicit additional parameter (of type
4524    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
4525
4526 tree
4527 build_method_type_directly (tree basetype,
4528                             tree rettype,
4529                             tree argtypes)
4530 {
4531   tree t;
4532   tree ptype;
4533   int hashcode = 0;
4534
4535   /* Make a node of the sort we want.  */
4536   t = make_node (METHOD_TYPE);
4537
4538   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
4539   TREE_TYPE (t) = rettype;
4540   ptype = build_pointer_type (basetype);
4541
4542   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
4543      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
4544   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
4545   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
4546
4547   /* If we already have such a type, use the old one.  */
4548   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
4549   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
4550   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
4551   t = type_hash_canon (hashcode, t);
4552
4553   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
4554     layout_type (t);
4555
4556   return t;
4557 }
4558
4559 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
4560    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
4561    If that type exists already, reuse it.
4562    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
4563
4564 tree
4565 build_method_type (tree basetype, tree type)
4566 {
4567   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
4568
4569   return build_method_type_directly (basetype,
4570                                      TREE_TYPE (type),
4571                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
4572 }
4573
4574 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
4575    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
4576    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
4577
4578 tree
4579 build_offset_type (tree basetype, tree type)
4580 {
4581   tree t;
4582   hashval_t hashcode = 0;
4583
4584   /* Make a node of the sort we want.  */
4585   t = make_node (OFFSET_TYPE);
4586
4587   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
4588   TREE_TYPE (t) = type;
4589
4590   /* If we already have such a type, use the old one.  */
4591   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
4592   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
4593   t = type_hash_canon (hashcode, t);
4594
4595   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
4596     layout_type (t);
4597
4598   return t;
4599 }
4600
4601 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
4602
4603 tree
4604 build_complex_type (tree component_type)
4605 {
4606   tree t;
4607   hashval_t hashcode;
4608
4609   /* Make a node of the sort we want.  */
4610   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
4611
4612   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
4613
4614   /* If we already have such a type, use the old one.  */
4615   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
4616   t = type_hash_canon (hashcode, t);
4617
4618   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
4619     layout_type (t);
4620
4621   /* If we are writing Dwarf2 output we need to create a name,
4622      since complex is a fundamental type.  */
4623   if ((write_symbols == DWARF2_DEBUG || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
4624       && ! TYPE_NAME (t))
4625     {
4626       const char *name;
4627       if (component_type == char_type_node)
4628         name = "complex char";
4629       else if (component_type == signed_char_type_node)
4630         name = "complex signed char";
4631       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
4632         name = "complex unsigned char";
4633       else if (component_type == short_integer_type_node)
4634         name = "complex short int";
4635       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
4636         name = "complex short unsigned int";
4637       else if (component_type == integer_type_node)
4638         name = "complex int";
4639       else if (component_type == unsigned_type_node)
4640         name = "complex unsigned int";
4641       else if (component_type == long_integer_type_node)
4642         name = "complex long int";
4643       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
4644         name = "complex long unsigned int";
4645       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
4646         name = "complex long long int";
4647       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
4648         name = "complex long long unsigned int";
4649       else
4650         name = 0;
4651
4652       if (name != 0)
4653         TYPE_NAME (t) = get_identifier (name);
4654     }
4655
4656   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
4657 }
4658 \f
4659 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
4660    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
4661
4662    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
4663    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
4664
4665    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
4666    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
4667    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
4668    only if they can be fetched directly from memory in that type.
4669
4670    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
4671
4672    There are some cases where the obvious value we could return
4673    would regenerate to OP if converted to OP's type,
4674    but would not extend like OP to wider types.
4675    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
4676    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
4677    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
4678    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
4679    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
4680    is different from (int) OP.  */
4681
4682 tree
4683 get_unwidened (tree op, tree for_type)
4684 {
4685   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
4686   tree type = TREE_TYPE (op);
4687   unsigned final_prec
4688     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
4689   int uns
4690     = (for_type != 0 && for_type != type
4691        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
4692        && TYPE_UNSIGNED (type));
4693   tree win = op;
4694
4695   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
4696     {
4697       int bitschange
4698         = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
4699           - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
4700
4701       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
4702          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
4703       if (bitschange < 0
4704           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
4705         break;
4706
4707       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
4708          we will set WIN.  */
4709       op = TREE_OPERAND (op, 0);
4710
4711       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
4712          we can strip any kind of extension.
4713          If we have previously stripped a zero-extension,
4714          only zero-extensions can safely be stripped.
4715          Any extension can be stripped if the bits it would produce
4716          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
4717
4718       if (bitschange > 0)
4719         {
4720           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
4721             win = op;
4722           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
4723              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
4724              and if UNS will not be needed again.  */
4725           if ((uns || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
4726               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
4727             {
4728               uns = 1;
4729               win = op;
4730             }
4731         }
4732     }
4733
4734   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
4735       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
4736       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
4737       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
4738       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
4739       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
4740     {
4741       unsigned int innerprec
4742         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
4743       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
4744                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
4745       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
4746
4747       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
4748          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
4749          narrower type exactly and is aligned for it
4750          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
4751          must fit the same conditions as for other extensions.  */
4752
4753       if (type != 0
4754           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
4755           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
4756           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
4757         {
4758           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
4759                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
4760           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
4761           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
4762         }
4763     }
4764
4765   return win;
4766 }
4767 \f
4768 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
4769    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
4770    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
4771    or 0 if the value should be sign-extended.  */
4772
4773 tree
4774 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
4775 {
4776   int uns = 0;
4777   int first = 1;
4778   tree win = op;
4779   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
4780
4781   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
4782     {
4783       int bitschange
4784         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
4785            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
4786
4787       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
4788       if (bitschange < 0)
4789         break;
4790
4791       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
4792          we will set WIN.  */
4793
4794       if (bitschange > 0)
4795         {
4796           op = TREE_OPERAND (op, 0);
4797           /* An extension: the outermost one can be stripped,
4798              but remember whether it is zero or sign extension.  */
4799           if (first)
4800             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
4801           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
4802              only sign extensions can now be stripped;
4803              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
4804           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
4805             break;
4806           first = 0;
4807         }
4808       else /* bitschange == 0 */
4809         {
4810           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
4811              preserve the unsignedness.  */
4812           if (first)
4813             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
4814           first = 0;
4815           op = TREE_OPERAND (op, 0);
4816           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
4817              would turn an integral type into something else.  */
4818           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
4819             continue;
4820         }
4821
4822       win = op;
4823     }
4824
4825   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
4826       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
4827       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
4828       /* Ensure field is laid out already.  */
4829       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
4830       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
4831     {
4832       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
4833         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
4834       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
4835                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
4836       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
4837
4838       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
4839          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
4840          must satisfy the same conditions as for other extensions.
4841
4842          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
4843          because when bit-field insns will be used there is no
4844          advantage in doing this.  */
4845
4846       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
4847           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
4848           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
4849           && type != 0)
4850         {
4851           if (first)
4852             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
4853           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
4854                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
4855           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
4856           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
4857         }
4858     }
4859   *unsignedp_ptr = uns;
4860   return win;
4861 }
4862 \f
4863 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
4864    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
4865
4866 int
4867 int_fits_type_p (tree c, tree type)
4868 {
4869   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
4870   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
4871   int ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
4872
4873   /* Perform some generic filtering first, which may allow making a decision
4874      even if the bounds are not constant.  First, negative integers never fit
4875      in unsigned types, */
4876   if ((TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
4877       /* Also, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
4878       || (! TYPE_UNSIGNED (type)
4879           && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c)) && tree_int_cst_msb (c)))
4880     return 0;
4881
4882   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
4883      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
4884      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
4885      force_fit_type, which checks against the precision.
4886
4887      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
4888      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
4889      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
4890      for "constant known to fit".  */
4891
4892   ok_for_low_bound = -1;
4893   ok_for_high_bound = -1;
4894
4895   /* Check if C >= type_low_bound.  */
4896   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
4897     {
4898       ok_for_low_bound = ! tree_int_cst_lt (c, type_low_bound);
4899       if (! ok_for_low_bound)
4900         return 0;
4901     }
4902
4903   /* Check if c <= type_high_bound.  */
4904   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
4905     {
4906       ok_for_high_bound = ! tree_int_cst_lt (type_high_bound, c);
4907       if (! ok_for_high_bound)
4908         return 0;
4909     }
4910
4911   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
4912   if (ok_for_low_bound == 1 && ok_for_high_bound == 1)
4913     return 1;
4914
4915   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
4916      can check ourselves here. Look at the base type if we have one.  */
4917   else if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TREE_TYPE (type) != 0)
4918     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
4919
4920   /* Or to force_fit_type, if nothing else.  */
4921   else
4922     {
4923       c = copy_node (c);
4924       TREE_TYPE (c) = type;
4925       c = force_fit_type (c, -1, false, false);
4926       return !TREE_OVERFLOW (c);
4927     }
4928 }
4929
4930 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
4931
4932    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
4933    function passed in as DATA.  */
4934
4935 static tree
4936 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4937 {
4938   tree fn = (tree) data;
4939
4940   if (TYPE_P (*tp))
4941     *walk_subtrees = 0;
4942
4943   else if (DECL_P (*tp)
4944            && lang_hooks.tree_inlining.auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
4945     return *tp;
4946
4947   return NULL_TREE;
4948 }
4949
4950 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
4951    size.  If FN is nonzero, only return true if a modifier of the type
4952    or position of FN is a variable or parameter inside FN.
4953
4954    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
4955    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
4956    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
4957
4958      struct S { int i[f()]; };
4959
4960    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
4961
4962 bool
4963 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
4964 {
4965   tree t;
4966
4967 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
4968    a variable in FN.  */
4969 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
4970   do { tree _t = (T);                                                   \
4971     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
4972         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
4973       return true;  } while (0)
4974
4975   if (type == error_mark_node)
4976     return false;
4977
4978   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.
4979
4980      We do not yet have a representation of the C99 '[*]' syntax.
4981      When a representation is chosen, this function should be modified
4982      to test for that case as well.  */
4983   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
4984   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT(type));
4985
4986   switch (TREE_CODE (type))
4987     {
4988     case POINTER_TYPE:
4989     case REFERENCE_TYPE:
4990     case ARRAY_TYPE:
4991     case SET_TYPE:
4992     case VECTOR_TYPE:
4993       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
4994         return true;
4995       break;
4996
4997     case FUNCTION_TYPE:
4998     case METHOD_TYPE:
4999       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if any of the
5000          parameters or the return type are variably modified.  */
5001       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
5002           return true;
5003
5004       for (t = TYPE_ARG_TYPES (type);
5005            t && t != void_list_node;
5006            t = TREE_CHAIN (t))
5007         if (variably_modified_type_p (TREE_VALUE (t), fn))
5008           return true;
5009       break;
5010
5011     case INTEGER_TYPE:
5012     case REAL_TYPE:
5013     case ENUMERAL_TYPE:
5014     case BOOLEAN_TYPE:
5015     case CHAR_TYPE:
5016       /* Scalar types are variably modified if their end points
5017          aren't constant.  */
5018       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
5019       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
5020       break;
5021
5022     case RECORD_TYPE:
5023     case UNION_TYPE:
5024     case QUAL_UNION_TYPE:
5025       /* We can't see if any of the field are variably-modified by the
5026          definition we normally use, since that would produce infinite
5027          recursion via pointers.  */
5028       /* This is variably modified if some field's type is.  */
5029       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
5030         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
5031           {
5032             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
5033             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
5034             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
5035
5036             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5037               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
5038           }
5039         break;
5040
5041     default:
5042       break;
5043     }
5044
5045   /* The current language may have other cases to check, but in general,
5046      all other types are not variably modified.  */
5047   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
5048
5049 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
5050 }
5051
5052 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
5053    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
5054
5055 tree
5056 get_containing_scope (tree t)
5057 {
5058   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
5059 }
5060
5061 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5062    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
5063
5064 tree
5065 decl_function_context (tree decl)
5066 {
5067   tree context;
5068
5069   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
5070     return 0;
5071
5072   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
5073      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
5074      a first argument of type 'pointer to real context'.
5075
5076      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
5077      and use something else for the "virtual context".  */
5078   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
5079     context
5080       = TYPE_MAIN_VARIANT
5081         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
5082   else
5083     context = DECL_CONTEXT (decl);
5084
5085   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
5086     {
5087       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
5088         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5089       else
5090         context = get_containing_scope (context);
5091     }
5092
5093   return context;
5094 }
5095
5096 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
5097    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
5098    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
5099
5100 tree
5101 decl_type_context (tree decl)
5102 {
5103   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
5104
5105   while (context)
5106     switch (TREE_CODE (context))
5107       {
5108       case NAMESPACE_DECL:
5109       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
5110         return NULL_TREE;
5111
5112       case RECORD_TYPE:
5113       case UNION_TYPE:
5114       case QUAL_UNION_TYPE:
5115         return context;
5116
5117       case TYPE_DECL:
5118       case FUNCTION_DECL:
5119         context = DECL_CONTEXT (context);
5120         break;
5121
5122       case BLOCK:
5123         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
5124         break;
5125
5126       default:
5127         gcc_unreachable ();
5128       }
5129
5130   return NULL_TREE;
5131 }
5132
5133 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
5134    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
5135    determined.  */
5136
5137 tree
5138 get_callee_fndecl (tree call)
5139 {
5140   tree addr;
5141
5142   /* It's invalid to call this function with anything but a
5143      CALL_EXPR.  */
5144   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
5145
5146   /* The first operand to the CALL is the address of the function
5147      called.  */
5148   addr = TREE_OPERAND (call, 0);
5149
5150   STRIP_NOPS (addr);
5151
5152   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
5153   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
5154       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
5155       && DECL_INITIAL (addr))
5156     addr = DECL_INITIAL (addr);
5157
5158   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
5159      that `f' is being called.  */
5160   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
5161       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
5162     return TREE_OPERAND (addr, 0);
5163
5164   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
5165      end has some idea.  */
5166   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
5167 }
5168
5169 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
5170    and any language-specific information.  */
5171
5172 void
5173 dump_tree_statistics (void)
5174 {
5175 #ifdef GATHER_STATISTICS
5176   int i;
5177   int total_nodes, total_bytes;
5178 #endif
5179
5180   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
5181 #ifdef GATHER_STATISTICS
5182   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
5183   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5184   total_nodes = total_bytes = 0;
5185   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
5186     {
5187       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
5188                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
5189       total_nodes += tree_node_counts[i];
5190       total_bytes += tree_node_sizes[i];
5191     }
5192   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5193   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
5194   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
5195   ssanames_print_statistics ();
5196   phinodes_print_statistics ();
5197 #else
5198   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
5199 #endif
5200   print_type_hash_statistics ();
5201   lang_hooks.print_statistics ();
5202 }
5203 \f
5204 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
5205
5206 /* Generate a crc32 of a string.  */
5207
5208 unsigned
5209 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
5210 {
5211   do
5212     {
5213       unsigned value = *string << 24;
5214       unsigned ix;
5215
5216       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
5217         {
5218           unsigned feedback;
5219
5220           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
5221           chksum <<= 1;
5222           chksum ^= feedback;
5223         }
5224     }
5225   while (*string++);
5226   return chksum;
5227 }
5228
5229 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
5230    that are not valid in that context.  */
5231
5232 void
5233 clean_symbol_name (char *p)
5234 {
5235   for (; *p; p++)
5236     if (! (ISALNUM (*p)
5237 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
5238             || *p == '$'
5239 #endif
5240 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
5241             || *p == '.'
5242 #endif
5243            ))
5244       *p = '_';
5245 }
5246
5247 /* Generate a name for a function unique to this translation unit.
5248    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
5249    linker or collect2.  */
5250
5251 tree
5252 get_file_function_name_long (const char *type)
5253 {
5254   char *buf;
5255   const char *p;
5256   char *q;
5257
5258   if (first_global_object_name)
5259     p = first_global_object_name;
5260   else
5261     {
5262       /* We don't have anything that we know to be unique to this translation
5263          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
5264       unsigned len;
5265       const char *name = weak_global_object_name;
5266       const char *file = main_input_filename;
5267
5268       if (! name)
5269         name = "";
5270       if (! file)
5271         file = input_filename;
5272
5273       len = strlen (file);
5274       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
5275       memcpy (q, file, len + 1);
5276       clean_symbol_name (q);
5277
5278       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
5279                crc32_string (0, flag_random_seed));
5280
5281       p = q;
5282     }
5283
5284   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
5285
5286   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
5287      Use a global object (which is already required to be unique over
5288      the program) rather than the file name (which imposes extra
5289      constraints).  */
5290   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
5291
5292   return get_identifier (buf);
5293 }
5294
5295 /* If KIND=='I', return a suitable global initializer (constructor) name.
5296    If KIND=='D', return a suitable global clean-up (destructor) name.  */
5297
5298 tree
5299 get_file_function_name (int kind)
5300 {
5301   char p[2];
5302
5303   p[0] = kind;
5304   p[1] = 0;
5305
5306   return get_file_function_name_long (p);
5307 }
5308 \f
5309 /* Expand (the constant part of) a SET_TYPE CONSTRUCTOR node.
5310    The result is placed in BUFFER (which has length BIT_SIZE),
5311    with one bit in each char ('\000' or '\001').
5312
5313    If the constructor is constant, NULL_TREE is returned.
5314    Otherwise, a TREE_LIST of the non-constant elements is emitted.  */
5315
5316 tree
5317 get_set_constructor_bits (tree init, char *buffer, int bit_size)
5318 {
5319   int i;
5320   tree vals;
5321   HOST_WIDE_INT domain_min
5322     = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (init))), 0);
5323   tree non_const_bits = NULL_TREE;
5324
5325   for (i = 0; i < bit_size; i++)
5326     buffer[i] = 0;
5327
5328   for (vals = TREE_OPERAND (init, 1);
5329        vals != NULL_TREE; vals = TREE_CHAIN (vals))
5330     {
5331       if (!host_integerp (TREE_VALUE (vals), 0)
5332           || (TREE_PURPOSE (vals) != NULL_TREE
5333               && !host_integerp (TREE_PURPOSE (vals), 0)))
5334         non_const_bits
5335           = tree_cons (TREE_PURPOSE (vals), TREE_VALUE (vals), non_const_bits);
5336       else if (TREE_PURPOSE (vals) != NULL_TREE)
5337         {
5338           /* Set a range of bits to ones.  */
5339           HOST_WIDE_INT lo_index
5340             = tree_low_cst (TREE_PURPOSE (vals), 0) - domain_min;
5341           HOST_WIDE_INT hi_index
5342             = tree_low_cst (TREE_VALUE (vals), 0) - domain_min;
5343
5344           gcc_assert (lo_index >= 0);
5345           gcc_assert (lo_index < bit_size);
5346           gcc_assert (hi_index >= 0);
5347           gcc_assert (hi_index < bit_size);
5348           for (; lo_index <= hi_index; lo_index++)
5349             buffer[lo_index] = 1;
5350         }
5351       else
5352         {
5353           /* Set a single bit to one.  */
5354           HOST_WIDE_INT index
5355             = tree_low_cst (TREE_VALUE (vals), 0) - domain_min;
5356           if (index < 0 || index >= bit_size)
5357             {
5358               error ("invalid initializer for bit string");
5359               return NULL_TREE;
5360             }
5361           buffer[index] = 1;
5362         }
5363     }
5364   return non_const_bits;
5365 }
5366
5367 /* Expand (the constant part of) a SET_TYPE CONSTRUCTOR node.
5368    The result is placed in BUFFER (which is an array of bytes).
5369    If the constructor is constant, NULL_TREE is returned.
5370    Otherwise, a TREE_LIST of the non-constant elements is emitted.  */
5371
5372 tree
5373 get_set_constructor_bytes (tree init, unsigned char *buffer, int wd_size)
5374 {
5375   int i;
5376   int set_word_size = BITS_PER_UNIT;
5377   int bit_size = wd_size * set_word_size;
5378   int bit_pos = 0;
5379   unsigned char *bytep = buffer;
5380   char *bit_buffer = alloca (bit_size);
5381   tree non_const_bits = get_set_constructor_bits (init, bit_buffer, bit_size);
5382
5383   for (i = 0; i < wd_size; i++)
5384     buffer[i] = 0;
5385
5386   for (i = 0; i < bit_size; i++)
5387     {
5388       if (bit_buffer[i])
5389         {
5390           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5391             *bytep |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
5392           else
5393             *bytep |= 1 << bit_pos;
5394         }
5395       bit_pos++;
5396       if (bit_pos >= set_word_size)
5397         bit_pos = 0, bytep++;
5398     }
5399   return non_const_bits;
5400 }
5401 \f
5402 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
5403
5404 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
5405    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
5406    the caller.  */
5407
5408 void
5409 tree_check_failed (const tree node, const char *file,
5410                    int line, const char *function, ...)
5411 {
5412   va_list args;
5413   char *buffer;
5414   unsigned length = 0;
5415   int code;
5416
5417   va_start (args, function);
5418   while ((code = va_arg (args, int)))
5419     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
5420   va_end (args);
5421   va_start (args, function);
5422   buffer = alloca (length);
5423   length = 0;
5424   while ((code = va_arg (args, int)))
5425     {
5426       if (length)
5427         {
5428           strcpy (buffer + length, " or ");
5429           length += 4;
5430         }
5431       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
5432       length += strlen (tree_code_name[code]);
5433     }
5434   va_end (args);
5435
5436   internal_error ("tree check: expected %s, have %s in %s, at %s:%d",
5437                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
5438                   function, trim_filename (file), line);
5439 }
5440
5441 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
5442    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
5443    the caller.  */
5444
5445 void
5446 tree_not_check_failed (const tree node, const char *file,
5447                        int line, const char *function, ...)
5448 {
5449   va_list args;
5450   char *buffer;
5451   unsigned length = 0;
5452   int code;
5453
5454   va_start (args, function);
5455   while ((code = va_arg (args, int)))
5456     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
5457   va_end (args);
5458   va_start (args, function);
5459   buffer = alloca (length);
5460   length = 0;
5461   while ((code = va_arg (args, int)))
5462     {
5463       if (length)
5464         {
5465           strcpy (buffer + length, " or ");
5466           length += 4;
5467         }
5468       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
5469       length += strlen (tree_code_name[code]);
5470     }
5471   va_end (args);
5472
5473   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
5474                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
5475                   function, trim_filename (file), line);
5476 }
5477
5478 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
5479    code, given in CL.  */
5480
5481 void
5482 tree_class_check_failed (const tree node, const enum tree_code_class cl,
5483                          const char *file, int line, const char *function)
5484 {
5485   internal_error
5486     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
5487      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
5488      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
5489      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
5490 }
5491
5492 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
5493    (dynamically sized) vector.  */
5494
5495 void
5496 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
5497                            const char *function)
5498 {
5499   internal_error
5500     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
5501      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
5502 }
5503
5504 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
5505    (dynamically sized) vector.  */
5506
5507 void
5508 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
5509                             const char *function)
5510 {
5511   internal_error
5512     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
5513      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
5514 }
5515
5516 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
5517    vector of an expression node.  */
5518
5519 void
5520 tree_operand_check_failed (int idx, enum tree_code code, const char *file,
5521                            int line, const char *function)
5522 {
5523   internal_error
5524     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
5525      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_CODE_LENGTH (code),
5526      function, trim_filename (file), line);
5527 }
5528 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
5529 \f
5530 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
5531    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
5532    the information necessary for debugging output.  */
5533
5534 static tree
5535 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
5536 {
5537   tree t = make_node (VECTOR_TYPE);
5538
5539   TREE_TYPE (t) = innertype;
5540   TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t) = nunits;
5541   TYPE_MODE (t) = mode;
5542   layout_type (t);
5543
5544   {
5545     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
5546     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
5547     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
5548
5549     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
5550     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
5551     layout_type (rt);
5552     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
5553     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
5554        the representation type, and we want to find that die when looking up
5555        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
5556        numbers equal.  */
5557     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
5558   }
5559
5560   return t;
5561 }
5562
5563 static tree
5564 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
5565 {
5566   if (size == INT_TYPE_SIZE)
5567     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
5568   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
5569     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
5570   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
5571     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
5572   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
5573     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
5574   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
5575     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
5576             : long_long_integer_type_node);
5577
5578   if (unsignedp)
5579     return make_unsigned_type (size);
5580   else
5581     return make_signed_type (size);
5582 }
5583
5584 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
5585    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
5586    this function to select one of the types as sizetype.  */
5587
5588 void
5589 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
5590 {
5591   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
5592   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
5593
5594   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
5595
5596   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
5597   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
5598   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
5599
5600   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
5601      but not the same as either.  */
5602   char_type_node
5603     = (signed_char
5604        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
5605        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
5606
5607   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
5608   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
5609   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
5610   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
5611   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
5612   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
5613   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
5614   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
5615
5616   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
5617      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
5618      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
5619      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
5620   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5621   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5622   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5623   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5624
5625   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
5626      when possible.  */
5627   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
5628   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
5629   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
5630   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
5631   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
5632
5633   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
5634   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
5635   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
5636   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
5637   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
5638
5639   access_public_node = get_identifier ("public");
5640   access_protected_node = get_identifier ("protected");
5641   access_private_node = get_identifier ("private");
5642 }
5643
5644 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
5645    It will create several other common tree nodes.  */
5646
5647 void
5648 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
5649 {
5650   /* Define these next since types below may used them.  */
5651   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
5652   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
5653   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
5654
5655   size_zero_node = size_int (0);
5656   size_one_node = size_int (1);
5657   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
5658   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
5659   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
5660
5661   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5662   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5663
5664   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
5665   layout_type (void_type_node);
5666
5667   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
5668      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
5669   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
5670   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
5671
5672   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
5673   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
5674
5675   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
5676   const_ptr_type_node
5677     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
5678   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5679
5680   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
5681   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
5682   layout_type (float_type_node);
5683
5684   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
5685   if (short_double)
5686     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
5687   else
5688     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
5689   layout_type (double_type_node);
5690
5691   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
5692   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
5693   layout_type (long_double_type_node);
5694
5695   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
5696   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
5697   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
5698   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
5699
5700   complex_integer_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
5701   TREE_TYPE (complex_integer_type_node) = integer_type_node;
5702   layout_type (complex_integer_type_node);
5703
5704   complex_float_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
5705   TREE_TYPE (complex_float_type_node) = float_type_node;
5706   layout_type (complex_float_type_node);
5707
5708   complex_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
5709   TREE_TYPE (complex_double_type_node) = double_type_node;
5710   layout_type (complex_double_type_node);
5711
5712   complex_long_double_type_node = make_node (COMPLEX_TYPE);
5713   TREE_TYPE (complex_long_double_type_node) = long_double_type_node;
5714   layout_type (complex_long_double_type_node);
5715
5716   {
5717     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
5718
5719     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
5720        If we copied the record type here, we'd keep the original
5721        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
5722        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
5723        declare the type to be __builtin_va_list.  */
5724     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
5725       t = build_variant_type_copy (t);
5726
5727     va_list_type_node = t;
5728   }
5729 }
5730
5731 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
5732    better way.
5733
5734    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
5735    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
5736    return values from functions.
5737
5738    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
5739    new type which we will point to.  */
5740
5741 tree
5742 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
5743 {
5744   tree inner, outer;
5745
5746   if (POINTER_TYPE_P (type))
5747     {
5748       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
5749       outer = build_pointer_type (inner);
5750     }
5751   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5752     {
5753       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
5754       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
5755     }
5756   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
5757     {
5758       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
5759       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
5760     }
5761   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
5762     {
5763       tree argtypes;
5764       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
5765       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
5766          so we must compensate by getting rid of it.  */
5767       argtypes = TYPE_ARG_TYPES (type);
5768       outer = build_method_type_directly (TYPE_METHOD_BASETYPE (type),
5769                                           inner,
5770                                           TYPE_ARG_TYPES (type));
5771       TYPE_ARG_TYPES (outer) = argtypes;
5772     }
5773   else
5774     return bottom;
5775
5776   TYPE_READONLY (outer) = TYPE_READONLY (type);
5777   TYPE_VOLATILE (outer) = TYPE_VOLATILE (type);
5778
5779   return outer;
5780 }
5781
5782 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
5783    the inner type.  */
5784 tree
5785 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
5786 {
5787   int nunits;
5788
5789   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
5790     {
5791     case MODE_VECTOR_INT:
5792     case MODE_VECTOR_FLOAT:
5793       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
5794       break;
5795
5796     case MODE_INT:
5797       /* Check that there are no leftover bits.  */
5798       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
5799                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
5800
5801       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
5802                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
5803       break;
5804
5805     default:
5806       gcc_unreachable ();
5807     }
5808
5809   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
5810 }
5811
5812 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
5813    a power of two.  */
5814
5815 tree
5816 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
5817 {
5818   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
5819 }
5820
5821 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
5822    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
5823 bool
5824 initializer_zerop (tree init)
5825 {
5826   tree elt;
5827
5828   STRIP_NOPS (init);
5829
5830   switch (TREE_CODE (init))
5831     {
5832     case INTEGER_CST:
5833       return integer_zerop (init);
5834
5835     case REAL_CST:
5836       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
5837          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
5838          negative exponent.  */
5839       return real_zerop (init)
5840         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
5841
5842     case COMPLEX_CST:
5843       return integer_zerop (init)
5844         || (real_zerop (init)
5845             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
5846             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
5847
5848     case VECTOR_CST:
5849       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
5850         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
5851           return false;
5852       return true;
5853
5854     case CONSTRUCTOR:
5855       elt = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
5856       if (elt == NULL_TREE)
5857         return true;
5858
5859       /* A set is empty only if it has no elements.  */
5860       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (init)) == SET_TYPE)
5861         return false;
5862
5863       for (; elt ; elt = TREE_CHAIN (elt))
5864         if (! initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
5865           return false;
5866       return true;
5867
5868     default:
5869       return false;
5870     }
5871 }
5872
5873 void
5874 add_var_to_bind_expr (tree bind_expr, tree var)
5875 {
5876   BIND_EXPR_VARS (bind_expr)
5877     = chainon (BIND_EXPR_VARS (bind_expr), var);
5878   if (BIND_EXPR_BLOCK (bind_expr))
5879     BLOCK_VARS (BIND_EXPR_BLOCK (bind_expr))
5880       = BIND_EXPR_VARS (bind_expr);
5881 }
5882
5883 /* Build an empty statement.  */
5884
5885 tree
5886 build_empty_stmt (void)
5887 {
5888   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
5889 }
5890
5891
5892 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
5893    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
5894    array bounds.  */
5895
5896 bool
5897 in_array_bounds_p (tree ref)
5898 {
5899   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
5900   tree min, max;
5901
5902   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
5903     return false;
5904
5905   min = array_ref_low_bound (ref);
5906   max = array_ref_up_bound (ref);
5907   if (!min
5908       || !max
5909       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
5910       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
5911     return false;
5912
5913   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
5914       || tree_int_cst_lt (max, idx))
5915     return false;
5916
5917   return true;
5918 }
5919
5920 /* Return true if T (assumed to be a DECL) is a global variable.  */
5921
5922 bool
5923 is_global_var (tree t)
5924 {
5925   return (TREE_STATIC (t) || DECL_EXTERNAL (t));
5926 }
5927
5928 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
5929    location.  */
5930
5931 bool
5932 needs_to_live_in_memory (tree t)
5933 {
5934   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
5935           || is_global_var (t)
5936           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
5937               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
5938 }
5939
5940 /* There are situations in which a language considers record types
5941    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
5942    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
5943
5944 bool
5945 fields_compatible_p (tree f1, tree f2)
5946 {
5947   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
5948                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
5949     return false;
5950
5951   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
5952                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
5953     return false;
5954
5955   if (!lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
5956     return false;
5957
5958   return true;
5959 }
5960
5961 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
5962
5963 tree
5964 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
5965 {
5966   tree f;
5967
5968   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
5969     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
5970         && fields_compatible_p (f, orig_field))
5971       return f;
5972
5973   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
5974   f = TYPE_VFIELD (record);
5975   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
5976       && fields_compatible_p (f, orig_field))
5977     return f;
5978
5979   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
5980      with inherited fields.  */
5981   return orig_field;
5982 }
5983
5984 /* Return value of a constant X.  */
5985
5986 HOST_WIDE_INT
5987 int_cst_value (tree x)
5988 {
5989   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
5990   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
5991   bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
5992
5993   gcc_assert (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
5994
5995   if (negative)
5996     val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
5997   else
5998     val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
5999
6000   return val;
6001 }
6002
6003 /* Returns the greatest common divisor of A and B, which must be
6004    INTEGER_CSTs.  */
6005
6006 tree
6007 tree_fold_gcd (tree a, tree b)
6008 {
6009   tree a_mod_b;
6010   tree type = TREE_TYPE (a);
6011
6012   gcc_assert (TREE_CODE (a) == INTEGER_CST);
6013   gcc_assert (TREE_CODE (b) == INTEGER_CST);
6014
6015   if (integer_zerop (a))
6016     return b;
6017
6018   if (integer_zerop (b))
6019     return a;
6020
6021   if (tree_int_cst_sgn (a) == -1)
6022     a = fold (build2 (MULT_EXPR, type, a,
6023                       convert (type, integer_minus_one_node)));
6024
6025   if (tree_int_cst_sgn (b) == -1)
6026     b = fold (build2 (MULT_EXPR, type, b,
6027                       convert (type, integer_minus_one_node)));
6028
6029   while (1)
6030     {
6031       a_mod_b = fold (build2 (FLOOR_MOD_EXPR, type, a, b));
6032
6033       if (!TREE_INT_CST_LOW (a_mod_b)
6034           && !TREE_INT_CST_HIGH (a_mod_b))
6035         return b;
6036
6037       a = b;
6038       b = a_mod_b;
6039     }
6040 }
6041
6042 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
6043
6044 tree
6045 unsigned_type_for (tree type)
6046 {
6047   return lang_hooks.types.unsigned_type (type);
6048 }
6049
6050 /* Returns signed variant of TYPE.  */
6051
6052 tree
6053 signed_type_for (tree type)
6054 {
6055   return lang_hooks.types.signed_type (type);
6056 }
6057
6058 #include "gt-tree.h"