OSDN Git Service

Revert
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "tm_p.h"
39 #include "function.h"
40 #include "obstack.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "output.h"
45 #include "target.h"
46 #include "langhooks.h"
47 #include "tree-inline.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "tree-pass.h"
54 #include "langhooks-def.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "tree-diagnostic.h"
57 #include "tree-pretty-print.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "vecs",
140   "binfos",
141   "ssa names",
142   "constructors",
143   "random kinds",
144   "lang_decl kinds",
145   "lang_type kinds",
146   "omp clauses",
147 };
148 #endif /* GATHER_STATISTICS */
149
150 /* Unique id for next decl created.  */
151 static GTY(()) int next_decl_uid;
152 /* Unique id for next type created.  */
153 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
154 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
155    to catch erroneous uses.  */
156 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
157
158 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
159    keep the hash code.  */
160
161 struct GTY(()) type_hash {
162   unsigned long hash;
163   tree type;
164 };
165
166 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
167 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
168
169 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
170    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
171    used for several kinds of types (function types, array types and
172    array index range types, for now).  While all these live in the
173    same table, they are completely independent, and the hash code is
174    computed differently for each of these.  */
175
176 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
177      htab_t type_hash_table;
178
179 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
180 static GTY (()) tree int_cst_node;
181 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
182      htab_t int_cst_hash_table;
183
184 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
185    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
186    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
187    the options created will already be in the hash table, so we avoid
188    allocating and freeing up a node repeatably.  */
189 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
190 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
191 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
192      htab_t cl_option_hash_table;
193
194 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
195
196
197 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
198      htab_t debug_expr_for_decl;
199
200 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
201      htab_t value_expr_for_decl;
202
203 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
204              param_is (struct tree_priority_map)))
205   htab_t init_priority_for_decl;
206
207 static void set_type_quals (tree, int);
208 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
209 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
210 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
211 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
212 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
213 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
214 static void print_type_hash_statistics (void);
215 static void print_debug_expr_statistics (void);
216 static void print_value_expr_statistics (void);
217 static int type_hash_marked_p (const void *);
218 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
219 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
220
221 tree global_trees[TI_MAX];
222 tree integer_types[itk_none];
223
224 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
225
226 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
227 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
228 {
229   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
230   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
231   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
233   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
234   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
235   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
236   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
240   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
241   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
243   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
244   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
245 };
246
247 const char * const omp_clause_code_name[] =
248 {
249   "error_clause",
250   "private",
251   "shared",
252   "firstprivate",
253   "lastprivate",
254   "reduction",
255   "copyin",
256   "copyprivate",
257   "if",
258   "num_threads",
259   "schedule",
260   "nowait",
261   "ordered",
262   "default",
263   "collapse",
264   "untied"
265 };
266
267
268 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
269
270 static inline enum tree_node_structure_enum
271 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
272 {
273   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
274     {
275     case tcc_declaration:
276       {
277         switch (code)
278           {
279           case FIELD_DECL:
280             return TS_FIELD_DECL;
281           case PARM_DECL:
282             return TS_PARM_DECL;
283           case VAR_DECL:
284             return TS_VAR_DECL;
285           case LABEL_DECL:
286             return TS_LABEL_DECL;
287           case RESULT_DECL:
288             return TS_RESULT_DECL;
289           case DEBUG_EXPR_DECL:
290             return TS_DECL_WRTL;
291           case CONST_DECL:
292             return TS_CONST_DECL;
293           case TYPE_DECL:
294             return TS_TYPE_DECL;
295           case FUNCTION_DECL:
296             return TS_FUNCTION_DECL;
297           case TRANSLATION_UNIT_DECL:
298             return TS_TRANSLATION_UNIT_DECL;
299           default:
300             return TS_DECL_NON_COMMON;
301           }
302       }
303     case tcc_type:
304       return TS_TYPE;
305     case tcc_reference:
306     case tcc_comparison:
307     case tcc_unary:
308     case tcc_binary:
309     case tcc_expression:
310     case tcc_statement:
311     case tcc_vl_exp:
312       return TS_EXP;
313     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
314       break;
315     }
316   switch (code)
317     {
318       /* tcc_constant cases.  */
319     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
320     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
321     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
322     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
323     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
324     case STRING_CST:            return TS_STRING;
325       /* tcc_exceptional cases.  */
326     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
327     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
328     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
329     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
330     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
331     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
332     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
333     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
334     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
335     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
336     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
337     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
338     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
339
340     default:
341       gcc_unreachable ();
342     }
343 }
344
345
346 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
347    nodes.  */
348
349 static void
350 initialize_tree_contains_struct (void)
351 {
352   unsigned i;
353
354 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
355   do {                                                  \
356     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
357   } while (0)
358
359 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
360   do {                                                  \
361     MARK_TS_BASE (C);                                   \
362     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
363   } while (0)
364
365 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
366   do {                                                  \
367     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
368     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
369   } while (0)
370
371 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
372   do {                                                  \
373     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
374     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
375   } while (0)
376
377 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
378   do {                                                  \
379     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
380     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
381   } while (0)
382
383 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
384   do {                                                  \
385     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
386     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
387   } while (0)
388
389 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
390   do {                                                  \
391     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
392     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
393   } while (0)
394
395   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
396     {
397       enum tree_code code;
398       enum tree_node_structure_enum ts_code;
399
400       code = (enum tree_code) i;
401       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
402
403       /* Mark the TS structure itself.  */
404       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
405
406       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
407       switch (ts_code)
408         {
409         case TS_COMMON:
410           MARK_TS_BASE (code);
411           break;
412
413         case TS_INT_CST:
414         case TS_REAL_CST:
415         case TS_FIXED_CST:
416         case TS_VECTOR:
417         case TS_STRING:
418         case TS_COMPLEX:
419         case TS_IDENTIFIER:
420         case TS_DECL_MINIMAL:
421         case TS_TYPE:
422         case TS_LIST:
423         case TS_VEC:
424         case TS_EXP:
425         case TS_SSA_NAME:
426         case TS_BLOCK:
427         case TS_BINFO:
428         case TS_STATEMENT_LIST:
429         case TS_CONSTRUCTOR:
430         case TS_OMP_CLAUSE:
431         case TS_OPTIMIZATION:
432         case TS_TARGET_OPTION:
433           MARK_TS_COMMON (code);
434           break;
435
436         case TS_DECL_COMMON:
437           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
438           break;
439
440         case TS_DECL_WRTL:
441           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
442           break;
443
444         case TS_DECL_NON_COMMON:
445           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
446           break;
447
448         case TS_DECL_WITH_VIS:
449         case TS_PARM_DECL:
450         case TS_LABEL_DECL:
451         case TS_RESULT_DECL:
452         case TS_CONST_DECL:
453           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
454           break;
455
456         case TS_FIELD_DECL:
457           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
458           break;
459
460         case TS_VAR_DECL:
461           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
462           break;
463
464         case TS_TYPE_DECL:
465         case TS_FUNCTION_DECL:
466           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
467           break;
468
469         case TS_TRANSLATION_UNIT_DECL:
470           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
471           break;
472
473         default:
474           gcc_unreachable ();
475         }
476     }
477
478   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
479   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
514   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
515   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
516   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
517   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
518
519 #undef MARK_TS_BASE
520 #undef MARK_TS_COMMON
521 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
522 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
523 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
524 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
525 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
526 }
527
528
529 /* Init tree.c.  */
530
531 void
532 init_ttree (void)
533 {
534   /* Initialize the hash table of types.  */
535   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
536                                      type_hash_eq, 0);
537
538   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
539                                          tree_decl_map_eq, 0);
540
541   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
542                                          tree_decl_map_eq, 0);
543   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
544                                             tree_priority_map_eq, 0);
545
546   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
547                                         int_cst_hash_eq, NULL);
548
549   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
550
551   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
552                                           cl_option_hash_eq, NULL);
553
554   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
555   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
556
557   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
558   initialize_tree_contains_struct ();
559   lang_hooks.init_ts ();
560 }
561
562 \f
563 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
564    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
565    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
566 tree
567 decl_assembler_name (tree decl)
568 {
569   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
570     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
571   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
572 }
573
574 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
575
576 bool
577 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
578 {
579   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
580   const char *decl_str;
581   const char *asmname_str;
582   bool test = false;
583
584   if (decl_asmname == asmname)
585     return true;
586
587   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
588   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
589
590
591   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
592      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
593      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
594      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
595      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
596      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
597   if (decl_str[0] == '*')
598     {
599       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
600
601       decl_str ++;
602
603       if (ulp_len == 0)
604         test = true;
605       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
606         decl_str += ulp_len, test=true;
607       else
608         decl_str --;
609     }
610   if (asmname_str[0] == '*')
611     {
612       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
613
614       asmname_str ++;
615
616       if (ulp_len == 0)
617         test = true;
618       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
619         asmname_str += ulp_len, test=true;
620       else
621         asmname_str --;
622     }
623
624   if (!test)
625     return false;
626   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
627 }
628
629 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
630
631 hashval_t
632 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
633 {
634   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
635     {
636       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
637       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
638
639       if (ulp_len == 0)
640         ;
641       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
642         decl_str += ulp_len;
643
644       return htab_hash_string (decl_str);
645     }
646
647   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
648 }
649
650 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
651    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
652    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
653 size_t
654 tree_code_size (enum tree_code code)
655 {
656   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
657     {
658     case tcc_declaration:  /* A decl node */
659       {
660         switch (code)
661           {
662           case FIELD_DECL:
663             return sizeof (struct tree_field_decl);
664           case PARM_DECL:
665             return sizeof (struct tree_parm_decl);
666           case VAR_DECL:
667             return sizeof (struct tree_var_decl);
668           case LABEL_DECL:
669             return sizeof (struct tree_label_decl);
670           case RESULT_DECL:
671             return sizeof (struct tree_result_decl);
672           case CONST_DECL:
673             return sizeof (struct tree_const_decl);
674           case TYPE_DECL:
675             return sizeof (struct tree_type_decl);
676           case FUNCTION_DECL:
677             return sizeof (struct tree_function_decl);
678           case DEBUG_EXPR_DECL:
679             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
680           default:
681             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
682           }
683       }
684
685     case tcc_type:  /* a type node */
686       return sizeof (struct tree_type);
687
688     case tcc_reference:   /* a reference */
689     case tcc_expression:  /* an expression */
690     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
691     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
692     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
693     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
694       return (sizeof (struct tree_exp)
695               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
696
697     case tcc_constant:  /* a constant */
698       switch (code)
699         {
700         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
701         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
702         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
703         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
704         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
705         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
706         default:
707           return lang_hooks.tree_size (code);
708         }
709
710     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
711       switch (code)
712         {
713         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
714         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
715
716         case ERROR_MARK:
717         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
718
719         case TREE_VEC:
720         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
721
722         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
723
724         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
725         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
726         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
727         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
728         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
729
730         default:
731           return lang_hooks.tree_size (code);
732         }
733
734     default:
735       gcc_unreachable ();
736     }
737 }
738
739 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
740    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
741 size_t
742 tree_size (const_tree node)
743 {
744   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
745   switch (code)
746     {
747     case TREE_BINFO:
748       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
749               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
750
751     case TREE_VEC:
752       return (sizeof (struct tree_vec)
753               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
754
755     case STRING_CST:
756       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
757
758     case OMP_CLAUSE:
759       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
760               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
761                 * sizeof (tree));
762
763     default:
764       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
765         return (sizeof (struct tree_exp)
766                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
767       else
768         return tree_code_size (code);
769     }
770 }
771
772 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
773    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
774    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
775    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
776
777    Achoo!  I got a code in the node.  */
778
779 tree
780 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
781 {
782   tree t;
783   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
784   size_t length = tree_code_size (code);
785 #ifdef GATHER_STATISTICS
786   tree_node_kind kind;
787
788   switch (type)
789     {
790     case tcc_declaration:  /* A decl node */
791       kind = d_kind;
792       break;
793
794     case tcc_type:  /* a type node */
795       kind = t_kind;
796       break;
797
798     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
799       kind = s_kind;
800       break;
801
802     case tcc_reference:  /* a reference */
803       kind = r_kind;
804       break;
805
806     case tcc_expression:  /* an expression */
807     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
808     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
809     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
810       kind = e_kind;
811       break;
812
813     case tcc_constant:  /* a constant */
814       kind = c_kind;
815       break;
816
817     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
818       switch (code)
819         {
820         case IDENTIFIER_NODE:
821           kind = id_kind;
822           break;
823
824         case TREE_VEC:
825           kind = vec_kind;
826           break;
827
828         case TREE_BINFO:
829           kind = binfo_kind;
830           break;
831
832         case SSA_NAME:
833           kind = ssa_name_kind;
834           break;
835
836         case BLOCK:
837           kind = b_kind;
838           break;
839
840         case CONSTRUCTOR:
841           kind = constr_kind;
842           break;
843
844         default:
845           kind = x_kind;
846           break;
847         }
848       break;
849
850     default:
851       gcc_unreachable ();
852     }
853
854   tree_node_counts[(int) kind]++;
855   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
856 #endif
857
858   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (
859                (code == IDENTIFIER_NODE) ? &tree_id_zone : &tree_zone,
860                length PASS_MEM_STAT);
861   TREE_SET_CODE (t, code);
862
863   switch (type)
864     {
865     case tcc_statement:
866       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
867       break;
868
869     case tcc_declaration:
870       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
871         {
872           if (code == FUNCTION_DECL)
873             {
874               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
875               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
876             }
877           else
878             DECL_ALIGN (t) = 1;
879         }
880       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
881       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
882         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
883       else
884         {
885           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
886           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
887         }
888       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
889         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
890
891       break;
892
893     case tcc_type:
894       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
895       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
896       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
897       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
898       TYPE_CANONICAL (t) = t;
899
900       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
901       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
902       targetm.set_default_type_attributes (t);
903
904       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
905       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
906       break;
907
908     case tcc_constant:
909       TREE_CONSTANT (t) = 1;
910       break;
911
912     case tcc_expression:
913       switch (code)
914         {
915         case INIT_EXPR:
916         case MODIFY_EXPR:
917         case VA_ARG_EXPR:
918         case PREDECREMENT_EXPR:
919         case PREINCREMENT_EXPR:
920         case POSTDECREMENT_EXPR:
921         case POSTINCREMENT_EXPR:
922           /* All of these have side-effects, no matter what their
923              operands are.  */
924           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
925           break;
926
927         default:
928           break;
929         }
930       break;
931
932     default:
933       /* Other classes need no special treatment.  */
934       break;
935     }
936
937   return t;
938 }
939 \f
940 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
941    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
942
943 tree
944 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
945 {
946   tree t;
947   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
948   size_t length;
949
950   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
951
952   length = tree_size (node);
953   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
954   memcpy (t, node, length);
955
956   TREE_CHAIN (t) = 0;
957   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
958   TREE_VISITED (t) = 0;
959   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
960     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
961
962   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
963     {
964       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
965         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
966       else
967         {
968           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
969           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
970             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
971         }
972       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
973           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
974         {
975           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
976           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
977         }
978       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
979         {
980           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
981           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
982         }
983     }
984   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
985     {
986       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
987       /* The following is so that the debug code for
988          the copy is different from the original type.
989          The two statements usually duplicate each other
990          (because they clear fields of the same union),
991          but the optimizer should catch that.  */
992       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
993       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
994
995       /* Do not copy the values cache.  */
996       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
997         {
998           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
999           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
1000         }
1001     }
1002
1003   return t;
1004 }
1005
1006 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1007    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1008
1009 tree
1010 copy_list (tree list)
1011 {
1012   tree head;
1013   tree prev, next;
1014
1015   if (list == 0)
1016     return 0;
1017
1018   head = prev = copy_node (list);
1019   next = TREE_CHAIN (list);
1020   while (next)
1021     {
1022       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1023       prev = TREE_CHAIN (prev);
1024       next = TREE_CHAIN (next);
1025     }
1026   return head;
1027 }
1028
1029 \f
1030 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1031
1032 tree
1033 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1034 {
1035   /* Support legacy code.  */
1036   if (!type)
1037     type = integer_type_node;
1038
1039   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1040 }
1041
1042 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1043    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1044    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1045    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1046    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1047    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1048    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1049    precision of the integer constants.  */
1050
1051 tree
1052 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1053 {
1054   gcc_assert (type);
1055
1056   return double_int_to_tree (type, shwi_to_double_int (low));
1057 }
1058
1059 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1060    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1061
1062 tree
1063 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1064 {
1065   /* Size types *are* sign extended.  */
1066   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1067                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1068                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1069
1070   cst = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1071
1072   return build_int_cst_wide (type, cst.low, cst.high);
1073 }
1074
1075 /* Returns true if CST fits into range of TYPE.  Signedness of CST is assumed
1076    to be the same as the signedness of TYPE.  */
1077
1078 bool
1079 double_int_fits_to_tree_p (const_tree type, double_int cst)
1080 {
1081   /* Size types *are* sign extended.  */
1082   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1083                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1084                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1085
1086   double_int ext
1087     = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1088
1089   return double_int_equal_p (cst, ext);
1090 }
1091
1092 /* We force the double_int CST to the range of the type TYPE by sign or
1093    zero extending it.  OVERFLOWABLE indicates if we are interested in
1094    overflow of the value, when >0 we are only interested in signed
1095    overflow, for <0 we are interested in any overflow.  OVERFLOWED
1096    indicates whether overflow has already occurred.  CONST_OVERFLOWED
1097    indicates whether constant overflow has already occurred.  We force
1098    T's value to be within range of T's type (by setting to 0 or 1 all
1099    the bits outside the type's range).  We set TREE_OVERFLOWED if,
1100         OVERFLOWED is nonzero,
1101         or OVERFLOWABLE is >0 and signed overflow occurs
1102         or OVERFLOWABLE is <0 and any overflow occurs
1103    We return a new tree node for the extended double_int.  The node
1104    is shared if no overflow flags are set.  */
1105
1106
1107 tree
1108 force_fit_type_double (tree type, double_int cst, int overflowable,
1109                        bool overflowed)
1110 {
1111   bool sign_extended_type;
1112
1113   /* Size types *are* sign extended.  */
1114   sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1115                         || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1116                             && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1117
1118   /* If we need to set overflow flags, return a new unshared node.  */
1119   if (overflowed || !double_int_fits_to_tree_p(type, cst))
1120     {
1121       if (overflowed
1122           || overflowable < 0
1123           || (overflowable > 0 && sign_extended_type))
1124         {
1125           tree t = make_node (INTEGER_CST);
1126           TREE_INT_CST (t) = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type),
1127                                              !sign_extended_type);
1128           TREE_TYPE (t) = type;
1129           TREE_OVERFLOW (t) = 1;
1130           return t;
1131         }
1132     }
1133
1134   /* Else build a shared node.  */
1135   return double_int_to_tree (type, cst);
1136 }
1137
1138 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1139    nodes of a sizetype.  */
1140
1141 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1142
1143 static hashval_t
1144 int_cst_hash_hash (const void *x)
1145 {
1146   const_tree const t = (const_tree) x;
1147
1148   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1149           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1150 }
1151
1152 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1153    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1154
1155 static int
1156 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1157 {
1158   const_tree const xt = (const_tree) x;
1159   const_tree const yt = (const_tree) y;
1160
1161   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1162           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1163           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1164 }
1165
1166 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1167    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1168    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1169
1170 tree
1171 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1172 {
1173   tree t;
1174   int ix = -1;
1175   int limit = 0;
1176
1177   gcc_assert (type);
1178
1179   switch (TREE_CODE (type))
1180     {
1181     case NULLPTR_TYPE:
1182       gcc_assert (hi == 0 && low == 0);
1183       /* Fallthru.  */
1184
1185     case POINTER_TYPE:
1186     case REFERENCE_TYPE:
1187       /* Cache NULL pointer.  */
1188       if (!hi && !low)
1189         {
1190           limit = 1;
1191           ix = 0;
1192         }
1193       break;
1194
1195     case BOOLEAN_TYPE:
1196       /* Cache false or true.  */
1197       limit = 2;
1198       if (!hi && low < 2)
1199         ix = low;
1200       break;
1201
1202     case INTEGER_TYPE:
1203     case OFFSET_TYPE:
1204       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1205         {
1206           /* Cache 0..N */
1207           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1208           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1209             ix = low;
1210         }
1211       else
1212         {
1213           /* Cache -1..N */
1214           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1215           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1216             ix = low + 1;
1217           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1218             ix = 0;
1219         }
1220       break;
1221
1222     case ENUMERAL_TYPE:
1223       break;
1224
1225     default:
1226       gcc_unreachable ();
1227     }
1228
1229   if (ix >= 0)
1230     {
1231       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1232       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1233         {
1234           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1235           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1236         }
1237
1238       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1239       if (t)
1240         {
1241           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1242           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1243           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1244           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1245         }
1246       else
1247         {
1248           /* Create a new shared int.  */
1249           t = make_node (INTEGER_CST);
1250
1251           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1252           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1253           TREE_TYPE (t) = type;
1254
1255           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1256         }
1257     }
1258   else
1259     {
1260       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1261       void **slot;
1262
1263       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1264       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1265       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1266
1267       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1268       t = (tree) *slot;
1269       if (!t)
1270         {
1271           /* Insert this one into the hash table.  */
1272           t = int_cst_node;
1273           *slot = t;
1274           /* Make a new node for next time round.  */
1275           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1276         }
1277     }
1278
1279   return t;
1280 }
1281
1282 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1283    and the rest are zeros.  */
1284
1285 tree
1286 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1287 {
1288   double_int mask;
1289
1290   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1291
1292   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1293       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1294     /* Sign extended all-ones mask.  */
1295     mask = double_int_minus_one;
1296   else
1297     mask = double_int_mask (bits);
1298
1299   return build_int_cst_wide (type, mask.low, mask.high);
1300 }
1301
1302 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1303    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1304
1305 bool
1306 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1307 {
1308   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1309     return false;
1310
1311   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1312     return false;
1313
1314   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1315           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1316 }
1317
1318 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1319    are in a list pointed to by VALS.  */
1320
1321 tree
1322 build_vector (tree type, tree vals)
1323 {
1324   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1325   int over = 0;
1326   tree link;
1327   unsigned cnt = 0;
1328
1329   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1330   TREE_TYPE (v) = type;
1331
1332   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1333   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1334     {
1335       tree value = TREE_VALUE (link);
1336       cnt++;
1337
1338       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1339       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1340         continue;
1341
1342       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1343     }
1344
1345   gcc_assert (cnt == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1346
1347   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1348   return v;
1349 }
1350
1351 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1352    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1353
1354 tree
1355 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1356 {
1357   tree list = NULL_TREE;
1358   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1359   tree value;
1360
1361   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1362     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1363   for (; idx < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++idx)
1364     list = tree_cons (NULL_TREE,
1365                       fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node), list);
1366   return build_vector (type, nreverse (list));
1367 }
1368
1369 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1370    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1371 tree
1372 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1373 {
1374   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1375   unsigned int i;
1376   constructor_elt *elt;
1377   bool constant_p = true;
1378
1379   TREE_TYPE (c) = type;
1380   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1381
1382   FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, vals, i, elt)
1383     if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1384       {
1385         constant_p = false;
1386         break;
1387       }
1388
1389   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1390
1391   return c;
1392 }
1393
1394 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1395    INDEX and VALUE.  */
1396 tree
1397 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1398 {
1399   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1400   constructor_elt *elt;
1401
1402   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1403   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1404   elt->index = index;
1405   elt->value = value;
1406
1407   return build_constructor (type, v);
1408 }
1409
1410
1411 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1412    are in a list pointed to by VALS.  */
1413 tree
1414 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1415 {
1416   tree t;
1417   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1418
1419   if (vals)
1420     {
1421       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1422       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1423         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1424     }
1425
1426   return build_constructor (type, v);
1427 }
1428
1429 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1430
1431 tree
1432 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1433 {
1434   tree v;
1435   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1436
1437   v = make_node (FIXED_CST);
1438   fp = ggc_alloc_fixed_value ();
1439   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1440
1441   TREE_TYPE (v) = type;
1442   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1443   return v;
1444 }
1445
1446 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1447
1448 tree
1449 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1450 {
1451   tree v;
1452   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1453   int overflow = 0;
1454
1455   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1456      Consider doing it via real_convert now.  */
1457
1458   v = make_node (REAL_CST);
1459   dp = ggc_alloc_real_value ();
1460   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1461
1462   TREE_TYPE (v) = type;
1463   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1464   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1465   return v;
1466 }
1467
1468 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1469    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1470
1471 REAL_VALUE_TYPE
1472 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1473 {
1474   REAL_VALUE_TYPE d;
1475
1476   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1477      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1478   memset (&d, 0, sizeof d);
1479
1480   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1481                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1482                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1483   return d;
1484 }
1485
1486 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1487    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1488
1489 tree
1490 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1491 {
1492   tree v;
1493   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1494
1495   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1496
1497   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1498   return v;
1499 }
1500
1501 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1502    the LEN characters at STR.
1503    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1504
1505 tree
1506 build_string (int len, const char *str)
1507 {
1508   tree s;
1509   size_t length;
1510
1511   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1512   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1513
1514 #ifdef GATHER_STATISTICS
1515   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1516   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1517 #endif
1518
1519   s = ggc_alloc_tree_node (length);
1520
1521   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1522   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1523   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1524   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1525   memcpy (s->string.str, str, len);
1526   s->string.str[len] = '\0';
1527
1528   return s;
1529 }
1530
1531 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1532    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1533    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1534    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1535
1536 tree
1537 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1538 {
1539   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1540
1541   TREE_REALPART (t) = real;
1542   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1543   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1544   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1545   return t;
1546 }
1547
1548 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1549    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1550
1551 tree
1552 build_one_cst (tree type)
1553 {
1554   switch (TREE_CODE (type))
1555     {
1556     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1557     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1558     case OFFSET_TYPE:
1559       return build_int_cst (type, 1);
1560
1561     case REAL_TYPE:
1562       return build_real (type, dconst1);
1563
1564     case FIXED_POINT_TYPE:
1565       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1566       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1567       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1568
1569     case VECTOR_TYPE:
1570       {
1571         tree scalar, cst;
1572         int i;
1573
1574         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1575
1576         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1577         cst = NULL_TREE;
1578         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1579           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1580
1581         return build_vector (type, cst);
1582       }
1583
1584     case COMPLEX_TYPE:
1585       return build_complex (type,
1586                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1587                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1588
1589     default:
1590       gcc_unreachable ();
1591     }
1592 }
1593
1594 /* Build 0 constant of type TYPE.  This is used by constructor folding and thus
1595    the constant should correspond zero in memory representation.  */
1596
1597 tree
1598 build_zero_cst (tree type)
1599 {
1600   if (!AGGREGATE_TYPE_P (type))
1601     return fold_convert (type, integer_zero_node);
1602   return build_constructor (type, NULL);
1603 }
1604
1605
1606 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1607
1608 tree
1609 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1610 {
1611   tree t;
1612   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1613                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1614
1615 #ifdef GATHER_STATISTICS
1616   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1617   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1618 #endif
1619
1620   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1621
1622   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1623
1624   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1625
1626   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1627
1628   return t;
1629 }
1630
1631
1632 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1633
1634 tree
1635 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1636 {
1637   tree t;
1638   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1639
1640 #ifdef GATHER_STATISTICS
1641   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1642   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1643 #endif
1644
1645   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1646
1647   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1648   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1649
1650   return t;
1651 }
1652 \f
1653 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1654    of zero.  */
1655
1656 int
1657 integer_zerop (const_tree expr)
1658 {
1659   STRIP_NOPS (expr);
1660
1661   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1662            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1663            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1664           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1665               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1666               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1667 }
1668
1669 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1670    complex constant.  */
1671
1672 int
1673 integer_onep (const_tree expr)
1674 {
1675   STRIP_NOPS (expr);
1676
1677   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1678            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1679            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1680           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1681               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1682               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1683 }
1684
1685 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1686    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1687
1688 int
1689 integer_all_onesp (const_tree expr)
1690 {
1691   int prec;
1692   int uns;
1693
1694   STRIP_NOPS (expr);
1695
1696   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1697       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1698       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1699     return 1;
1700
1701   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1702     return 0;
1703
1704   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1705   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1706       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1707     return 1;
1708   if (!uns)
1709     return 0;
1710
1711   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1712      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1713   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1714   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1715     {
1716       HOST_WIDE_INT high_value;
1717       int shift_amount;
1718
1719       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1720
1721       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1722       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1723       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1724         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1725            standard, so we must handle this as a special case.  */
1726         high_value = -1;
1727       else
1728         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1729
1730       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1731               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1732     }
1733   else
1734     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1735 }
1736
1737 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1738    one bit on).  */
1739
1740 int
1741 integer_pow2p (const_tree expr)
1742 {
1743   int prec;
1744   HOST_WIDE_INT high, low;
1745
1746   STRIP_NOPS (expr);
1747
1748   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1749       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1750       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1751     return 1;
1752
1753   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1754     return 0;
1755
1756   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1757   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1758   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1759
1760   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1761      we've been sign extended.  */
1762
1763   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1764     ;
1765   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1766     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1767   else
1768     {
1769       high = 0;
1770       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1771         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1772     }
1773
1774   if (high == 0 && low == 0)
1775     return 0;
1776
1777   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1778           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1779 }
1780
1781 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1782    complex constant other than zero.  */
1783
1784 int
1785 integer_nonzerop (const_tree expr)
1786 {
1787   STRIP_NOPS (expr);
1788
1789   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1790            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1791                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1792           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1793               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1794                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1795 }
1796
1797 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1798
1799 int
1800 fixed_zerop (const_tree expr)
1801 {
1802   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1803           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1804 }
1805
1806 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1807    power of two.  */
1808
1809 int
1810 tree_log2 (const_tree expr)
1811 {
1812   int prec;
1813   HOST_WIDE_INT high, low;
1814
1815   STRIP_NOPS (expr);
1816
1817   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1818     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1819
1820   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1821   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1822   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1823
1824   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1825      we've been sign extended.  */
1826
1827   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1828     ;
1829   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1830     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1831   else
1832     {
1833       high = 0;
1834       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1835         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1836     }
1837
1838   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1839           : exact_log2 (low));
1840 }
1841
1842 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1843    than or equal to EXPR.  */
1844
1845 int
1846 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1847 {
1848   int prec;
1849   HOST_WIDE_INT high, low;
1850
1851   STRIP_NOPS (expr);
1852
1853   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1854     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1855
1856   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1857   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1858   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1859
1860   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1861      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1862      since what we are doing is setting it.  */
1863
1864   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1865     ;
1866   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1867     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1868   else
1869     {
1870       high = 0;
1871       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1872         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1873     }
1874
1875   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1876           : floor_log2 (low));
1877 }
1878
1879 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1880    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1881
1882 int
1883 real_zerop (const_tree expr)
1884 {
1885   STRIP_NOPS (expr);
1886
1887   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1888            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1889            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1890           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1891               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1892               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1893 }
1894
1895 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1896    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1897    1 for them.  */
1898
1899 int
1900 real_onep (const_tree expr)
1901 {
1902   STRIP_NOPS (expr);
1903
1904   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1905            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1906            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1907           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1908               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1909               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1910 }
1911
1912 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1913    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1914
1915 int
1916 real_twop (const_tree expr)
1917 {
1918   STRIP_NOPS (expr);
1919
1920   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1921            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1922            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1923           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1924               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1925               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1926 }
1927
1928 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1929    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1930
1931 int
1932 real_minus_onep (const_tree expr)
1933 {
1934   STRIP_NOPS (expr);
1935
1936   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1937            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1938            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1939           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1940               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1941               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1942 }
1943
1944 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1945
1946 int
1947 really_constant_p (const_tree exp)
1948 {
1949   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1950   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1951          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1952     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1953   return TREE_CONSTANT (exp);
1954 }
1955 \f
1956 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1957    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1958
1959 tree
1960 value_member (tree elem, tree list)
1961 {
1962   while (list)
1963     {
1964       if (elem == TREE_VALUE (list))
1965         return list;
1966       list = TREE_CHAIN (list);
1967     }
1968   return NULL_TREE;
1969 }
1970
1971 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1972    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1973
1974 tree
1975 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1976 {
1977   while (list)
1978     {
1979       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1980         return list;
1981       list = TREE_CHAIN (list);
1982     }
1983   return NULL_TREE;
1984 }
1985
1986 /* Return true if ELEM is in V.  */
1987
1988 bool
1989 vec_member (const_tree elem, VEC(tree,gc) *v)
1990 {
1991   unsigned ix;
1992   tree t;
1993   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, v, ix, t)
1994     if (elem == t)
1995       return true;
1996   return false;
1997 }
1998
1999 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
2000    NULL_TREE.  */
2001
2002 tree
2003 chain_index (int idx, tree chain)
2004 {
2005   for (; chain && idx > 0; --idx)
2006     chain = TREE_CHAIN (chain);
2007   return chain;
2008 }
2009
2010 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
2011
2012 int
2013 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
2014 {
2015   while (chain)
2016     {
2017       if (elem == chain)
2018         return 1;
2019       chain = DECL_CHAIN (chain);
2020     }
2021
2022   return 0;
2023 }
2024
2025 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
2026    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
2027    This is the Lisp primitive `length'.  */
2028
2029 int
2030 list_length (const_tree t)
2031 {
2032   const_tree p = t;
2033 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2034   const_tree q = t;
2035 #endif
2036   int len = 0;
2037
2038   while (p)
2039     {
2040       p = TREE_CHAIN (p);
2041 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2042       if (len % 2)
2043         q = TREE_CHAIN (q);
2044       gcc_assert (p != q);
2045 #endif
2046       len++;
2047     }
2048
2049   return len;
2050 }
2051
2052 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
2053
2054 int
2055 fields_length (const_tree type)
2056 {
2057   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2058   int count = 0;
2059
2060   for (; t; t = DECL_CHAIN (t))
2061     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
2062       ++count;
2063
2064   return count;
2065 }
2066
2067 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
2068    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
2069
2070 tree
2071 first_field (const_tree type)
2072 {
2073   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2074   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2075     t = TREE_CHAIN (t);
2076   return t;
2077 }
2078
2079 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2080    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2081    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2082
2083 tree
2084 chainon (tree op1, tree op2)
2085 {
2086   tree t1;
2087
2088   if (!op1)
2089     return op2;
2090   if (!op2)
2091     return op1;
2092
2093   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2094     continue;
2095   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2096
2097 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2098   {
2099     tree t2;
2100     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2101       gcc_assert (t2 != t1);
2102   }
2103 #endif
2104
2105   return op1;
2106 }
2107
2108 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2109
2110 tree
2111 tree_last (tree chain)
2112 {
2113   tree next;
2114   if (chain)
2115     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2116       chain = next;
2117   return chain;
2118 }
2119
2120 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2121    and return the new head of the chain (old last element).  */
2122
2123 tree
2124 nreverse (tree t)
2125 {
2126   tree prev = 0, decl, next;
2127   for (decl = t; decl; decl = next)
2128     {
2129       /* We shouldn't be using this function to reverse BLOCK chains; we
2130          have blocks_nreverse for that.  */
2131       gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) != BLOCK);
2132       next = TREE_CHAIN (decl);
2133       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2134       prev = decl;
2135     }
2136   return prev;
2137 }
2138 \f
2139 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2140    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2141
2142 tree
2143 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2144 {
2145   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2146   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2147   TREE_VALUE (t) = value;
2148   return t;
2149 }
2150
2151 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2152
2153 tree
2154 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2155 {
2156   tree ret = NULL_TREE;
2157   tree *pp = &ret;
2158   unsigned int i;
2159   tree t;
2160   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, vec, i, t)
2161     {
2162       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2163       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2164     }
2165   return ret;
2166 }
2167
2168 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2169    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2170    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2171
2172 tree 
2173 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2174 {
2175   tree node;
2176
2177   node = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, sizeof (struct tree_list)
2178                                         PASS_MEM_STAT);
2179   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2180
2181 #ifdef GATHER_STATISTICS
2182   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2183   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2184 #endif
2185
2186   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2187   TREE_CHAIN (node) = chain;
2188   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2189   TREE_VALUE (node) = value;
2190   return node;
2191 }
2192
2193 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2194    trees.  */
2195
2196 VEC(tree,gc) *
2197 ctor_to_vec (tree ctor)
2198 {
2199   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2200   unsigned int ix;
2201   tree val;
2202
2203   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2204     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2205
2206   return vec;
2207 }
2208 \f
2209 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2210    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2211    and its data type is that normally used for type sizes
2212    (which is the first type created by make_signed_type or
2213    make_unsigned_type).  */
2214
2215 tree
2216 size_in_bytes (const_tree type)
2217 {
2218   tree t;
2219
2220   if (type == error_mark_node)
2221     return integer_zero_node;
2222
2223   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2224   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2225
2226   if (t == 0)
2227     {
2228       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2229       return size_zero_node;
2230     }
2231
2232   return t;
2233 }
2234
2235 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2236    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2237
2238 HOST_WIDE_INT
2239 int_size_in_bytes (const_tree type)
2240 {
2241   tree t;
2242
2243   if (type == error_mark_node)
2244     return 0;
2245
2246   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2247   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2248   if (t == 0
2249       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2250       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2251       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2252       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2253     return -1;
2254
2255   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2256 }
2257
2258 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2259    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2260
2261 HOST_WIDE_INT
2262 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2263 {
2264   HOST_WIDE_INT size = -1;
2265   tree size_tree;
2266
2267   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2268
2269   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2270     {
2271       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2272
2273       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2274         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2275     }
2276
2277   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2278      can compute a maximum size.  */
2279
2280   if (size == -1)
2281     {
2282       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2283
2284       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2285         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2286     }
2287
2288   return size;
2289 }
2290
2291 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2292
2293 tree
2294 tree_expr_size (const_tree exp)
2295 {
2296   if (DECL_P (exp)
2297       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2298     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2299   else
2300     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2301 }
2302 \f
2303 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2304    This is a tree of type bitsizetype.  */
2305
2306 tree
2307 bit_position (const_tree field)
2308 {
2309   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2310                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2311 }
2312
2313 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2314    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2315    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2316
2317 HOST_WIDE_INT
2318 int_bit_position (const_tree field)
2319 {
2320   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2321 }
2322 \f
2323 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2324    This is a tree of type sizetype.  */
2325
2326 tree
2327 byte_position (const_tree field)
2328 {
2329   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2330                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2331 }
2332
2333 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2334    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2335    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2336
2337 HOST_WIDE_INT
2338 int_byte_position (const_tree field)
2339 {
2340   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2341 }
2342 \f
2343 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2344
2345 unsigned int
2346 expr_align (const_tree t)
2347 {
2348   unsigned int align0, align1;
2349
2350   switch (TREE_CODE (t))
2351     {
2352     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2353       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2354          object must meet each of the alignments of the types.  */
2355       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2356       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2357       return MAX (align0, align1);
2358
2359     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2360     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2361     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2362       /* These don't change the alignment of an object.  */
2363       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2364
2365     case COND_EXPR:
2366       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2367          of the two arms.  */
2368       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2369       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2370       return MIN (align0, align1);
2371
2372       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2373          meaningfully, it's always 1.  */
2374     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2375     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2376     case FUNCTION_DECL:
2377       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2378       return DECL_ALIGN (t);
2379
2380     default:
2381       break;
2382     }
2383
2384   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2385   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2386 }
2387 \f
2388 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2389    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2390
2391 tree
2392 array_type_nelts (const_tree type)
2393 {
2394   tree index_type, min, max;
2395
2396   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2397      given an error about it before we got here.  */
2398   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2399     return error_mark_node;
2400
2401   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2402   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2403   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2404
2405   return (integer_zerop (min)
2406           ? max
2407           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2408 }
2409 \f
2410 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2411    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2412    If arg isn't static, return NULL.  */
2413
2414 tree
2415 staticp (tree arg)
2416 {
2417   switch (TREE_CODE (arg))
2418     {
2419     case FUNCTION_DECL:
2420       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2421          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2422          the trampoline on the tree level.  */
2423       return arg;
2424
2425     case VAR_DECL:
2426       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2427               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2428               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2429               ? arg : NULL);
2430
2431     case CONST_DECL:
2432       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2433               ? arg : NULL);
2434
2435     case CONSTRUCTOR:
2436       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2437
2438     case LABEL_DECL:
2439     case STRING_CST:
2440       return arg;
2441
2442     case COMPONENT_REF:
2443       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2444          something language specific.  */
2445       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2446
2447       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2448          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2449       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2450         return NULL;
2451
2452       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2453
2454     case BIT_FIELD_REF:
2455       return NULL;
2456
2457     case INDIRECT_REF:
2458       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2459
2460     case ARRAY_REF:
2461     case ARRAY_RANGE_REF:
2462       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2463           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2464         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2465       else
2466         return NULL;
2467
2468     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2469       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2470
2471     default:
2472       return NULL;
2473     }
2474 }
2475
2476 \f
2477
2478
2479 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2480
2481 bool
2482 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2483 {
2484   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2485      staticp.  */
2486
2487   switch (TREE_CODE (op))
2488     {
2489     case PARM_DECL:
2490     case RESULT_DECL:
2491     case LABEL_DECL:
2492     case FUNCTION_DECL:
2493       return true;
2494
2495     case VAR_DECL:
2496       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2497           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2498           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2499           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2500         return true;
2501       break;
2502
2503     case CONST_DECL:
2504       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2505           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2506         return true;
2507       break;
2508
2509     default:
2510       break;
2511     }
2512
2513   return false;
2514 }
2515
2516 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2517
2518 bool
2519 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2520 {
2521   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2522      staticp.  */
2523
2524   switch (TREE_CODE (op))
2525     {
2526     case LABEL_DECL:
2527     case FUNCTION_DECL:
2528     case STRING_CST:
2529       return true;
2530
2531     case VAR_DECL:
2532       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2533            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2534           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2535         return true;
2536       break;
2537
2538     case CONST_DECL:
2539       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2540         return true;
2541       break;
2542
2543     default:
2544       break;
2545     }
2546
2547   return false;
2548 }
2549
2550
2551 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2552    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2553    tree_invariant_p).  */
2554
2555 static bool tree_invariant_p (tree t);
2556
2557 static bool
2558 tree_invariant_p_1 (tree t)
2559 {
2560   tree op;
2561
2562   if (TREE_CONSTANT (t)
2563       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2564     return true;
2565
2566   switch (TREE_CODE (t))
2567     {
2568     case SAVE_EXPR:
2569       return true;
2570
2571     case ADDR_EXPR:
2572       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2573       while (handled_component_p (op))
2574         {
2575           switch (TREE_CODE (op))
2576             {
2577             case ARRAY_REF:
2578             case ARRAY_RANGE_REF:
2579               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2580                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2581                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2582                 return false;
2583               break;
2584
2585             case COMPONENT_REF:
2586               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2587                 return false;
2588               break;
2589
2590             default:;
2591             }
2592           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2593         }
2594
2595       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2596
2597     default:
2598       break;
2599     }
2600
2601   return false;
2602 }
2603
2604 /* Return true if T is function-invariant.  */
2605
2606 static bool
2607 tree_invariant_p (tree t)
2608 {
2609   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2610   return tree_invariant_p_1 (inner);
2611 }
2612
2613 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2614    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2615    but must be evaluated only once.
2616
2617    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2618    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2619    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2620    expand_expr just reuse the recorded value.
2621
2622    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2623    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2624    *at compile time* generate code to use the saved value.
2625    This produces correct result provided that *at run time* control
2626    always flows through the insns made by the first expand_expr
2627    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2628    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2629
2630    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2631    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2632    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2633    are used for.  */
2634
2635 tree
2636 save_expr (tree expr)
2637 {
2638   tree t = fold (expr);
2639   tree inner;
2640
2641   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2642      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2643      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2644      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2645      literal node.  */
2646   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2647   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2648     return inner;
2649
2650   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2651     return t;
2652
2653   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2654      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2655      the value within another field.
2656
2657      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2658      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2659      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2660      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2661      and forcing evaluation at the proper time.  */
2662   if (contains_placeholder_p (inner))
2663     return t;
2664
2665   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2666   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2667
2668   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2669      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2670      eliminated as dead.  */
2671   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2672   return t;
2673 }
2674
2675 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2676    the innermost non-arithmetic node.  */
2677
2678 tree
2679 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2680 {
2681   tree inner;
2682
2683   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2684      context.  */
2685   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2686     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2687
2688   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2689      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2690      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2691      computations if they actually occur.  */
2692   inner = expr;
2693   while (1)
2694     {
2695       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2696         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2697       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2698         {
2699           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2700             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2701           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2702             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2703           else
2704             break;
2705         }
2706       else
2707         break;
2708     }
2709
2710   return inner;
2711 }
2712
2713
2714 /* Return which tree structure is used by T.  */
2715
2716 enum tree_node_structure_enum
2717 tree_node_structure (const_tree t)
2718 {
2719   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2720   return tree_node_structure_for_code (code);
2721 }
2722
2723 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2724
2725 static void
2726 process_call_operands (tree t)
2727 {
2728   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2729   bool read_only = false;
2730   int i = call_expr_flags (t);
2731
2732   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2733   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2734     side_effects = true;
2735   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2736   if (i & ECF_CONST)
2737     read_only = true;
2738
2739   if (!side_effects || read_only)
2740     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2741       {
2742         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2743         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2744           side_effects = true;
2745         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2746           read_only = false;
2747       }
2748
2749   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2750   TREE_READONLY (t) = read_only;
2751 }
2752 \f
2753 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2754    or offset that depends on a field within a record.  */
2755
2756 bool
2757 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2758 {
2759   enum tree_code code;
2760
2761   if (!exp)
2762     return 0;
2763
2764   code = TREE_CODE (exp);
2765   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2766     return 1;
2767
2768   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2769     {
2770     case tcc_reference:
2771       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2772          position computations since they will be converted into a
2773          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2774          here will be valid.  */
2775       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2776
2777     case tcc_exceptional:
2778       if (code == TREE_LIST)
2779         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2780                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2781       break;
2782
2783     case tcc_unary:
2784     case tcc_binary:
2785     case tcc_comparison:
2786     case tcc_expression:
2787       switch (code)
2788         {
2789         case COMPOUND_EXPR:
2790           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2791           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2792
2793         case COND_EXPR:
2794           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2795                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2796                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2797
2798         case SAVE_EXPR:
2799           /* The save_expr function never wraps anything containing
2800              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2801           return 0;
2802
2803         default:
2804           break;
2805         }
2806
2807       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2808         {
2809         case 1:
2810           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2811         case 2:
2812           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2813                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2814         default:
2815           return 0;
2816         }
2817
2818     case tcc_vl_exp:
2819       switch (code)
2820         {
2821         case CALL_EXPR:
2822           {
2823             const_tree arg;
2824             const_call_expr_arg_iterator iter;
2825             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2826               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2827                 return 1;
2828             return 0;
2829           }
2830         default:
2831           return 0;
2832         }
2833
2834     default:
2835       return 0;
2836     }
2837   return 0;
2838 }
2839
2840 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2841    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2842    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2843
2844 static bool
2845 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2846 {
2847   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2848      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2849   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2850       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2851       || (TREE_TYPE (type) != 0
2852           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2853     return true;
2854
2855   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2856      greatly limits what we have to do below.  */
2857   switch (TREE_CODE (type))
2858     {
2859     case VOID_TYPE:
2860     case COMPLEX_TYPE:
2861     case ENUMERAL_TYPE:
2862     case BOOLEAN_TYPE:
2863     case POINTER_TYPE:
2864     case OFFSET_TYPE:
2865     case REFERENCE_TYPE:
2866     case METHOD_TYPE:
2867     case FUNCTION_TYPE:
2868     case VECTOR_TYPE:
2869       return false;
2870
2871     case INTEGER_TYPE:
2872     case REAL_TYPE:
2873     case FIXED_POINT_TYPE:
2874       /* Here we just check the bounds.  */
2875       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2876               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2877
2878     case ARRAY_TYPE:
2879       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2880          the index type.  */
2881       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2882
2883     case RECORD_TYPE:
2884     case UNION_TYPE:
2885     case QUAL_UNION_TYPE:
2886       {
2887         tree field;
2888
2889         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
2890           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2891               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2892                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2893                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2894                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2895             return true;
2896
2897         return false;
2898       }
2899
2900     default:
2901       gcc_unreachable ();
2902     }
2903 }
2904
2905 bool
2906 type_contains_placeholder_p (tree type)
2907 {
2908   bool result;
2909
2910   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2911      then we know the answer.  */
2912   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2913     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2914
2915   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2916      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2917   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2918
2919   /* Compute the real value.  */
2920   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2921
2922   /* Store the real value.  */
2923   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2924
2925   return result;
2926 }
2927 \f
2928 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2929
2930 static void
2931 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2932 {
2933   unsigned int i;
2934   tree iter;
2935
2936   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *queue, i, iter)
2937     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2938       break;
2939
2940   if (!iter)
2941     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2942 }
2943
2944 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2945    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2946    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2947    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2948    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2949    argument list.  */
2950
2951 void
2952 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
2953 {
2954   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2955   tree inner;
2956   int i;
2957
2958   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2959   if (code == TREE_LIST)
2960     {
2961       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
2962       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
2963     }
2964   else if (code == COMPONENT_REF)
2965     {
2966       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2967            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2968            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2969         ;
2970
2971       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
2972         push_without_duplicates (exp, refs);
2973       else
2974         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
2975    }
2976   else
2977     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2978       {
2979       case tcc_constant:
2980         break;
2981
2982       case tcc_declaration:
2983         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
2984         if (!TREE_STATIC (exp))
2985           push_without_duplicates (exp, refs);
2986         break;
2987
2988       case tcc_expression:
2989         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
2990         if (code == ADDR_EXPR
2991             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
2992           {
2993             push_without_duplicates (exp, refs);
2994             break;
2995           }
2996
2997         /* Fall through...  */
2998
2999       case tcc_exceptional:
3000       case tcc_unary:
3001       case tcc_binary:
3002       case tcc_comparison:
3003       case tcc_reference:
3004         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
3005           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3006         break;
3007
3008       case tcc_vl_exp:
3009         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3010           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3011         break;
3012
3013       default:
3014         gcc_unreachable ();
3015       }
3016 }
3017
3018 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
3019    return a tree with all occurrences of references to F in a
3020    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
3021    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
3022    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
3023    occurring only in their argument list.  */
3024
3025 tree
3026 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
3027 {
3028   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3029   tree op0, op1, op2, op3;
3030   tree new_tree;
3031
3032   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3033   if (code == TREE_LIST)
3034     {
3035       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
3036       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
3037       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3038         return exp;
3039
3040       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3041     }
3042   else if (code == COMPONENT_REF)
3043     {
3044       tree inner;
3045
3046       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
3047          and it is the right field, replace it with R.  */
3048       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3049            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3050            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3051         ;
3052
3053       /* The field.  */
3054       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
3055
3056       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
3057         return r;
3058
3059       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
3060       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
3061         return exp;
3062
3063       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3064       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3065         return exp;
3066
3067       new_tree
3068         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3069    }
3070   else
3071     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3072       {
3073       case tcc_constant:
3074         return exp;
3075
3076       case tcc_declaration:
3077         if (exp == f)
3078           return r;
3079         else
3080           return exp;
3081
3082       case tcc_expression:
3083         if (exp == f)
3084           return r;
3085
3086         /* Fall through...  */
3087
3088       case tcc_exceptional:
3089       case tcc_unary:
3090       case tcc_binary:
3091       case tcc_comparison:
3092       case tcc_reference:
3093         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3094           {
3095           case 0:
3096             return exp;
3097
3098           case 1:
3099             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3100             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3101               return exp;
3102
3103             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3104             break;
3105
3106           case 2:
3107             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3108             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3109
3110             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3111               return exp;
3112
3113             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3114             break;
3115
3116           case 3:
3117             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3118             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3119             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3120
3121             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3122                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3123               return exp;
3124
3125             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3126             break;
3127
3128           case 4:
3129             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3130             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3131             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3132             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3133
3134             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3135                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3136                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3137               return exp;
3138
3139             new_tree
3140               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3141             break;
3142
3143           default:
3144             gcc_unreachable ();
3145           }
3146         break;
3147
3148       case tcc_vl_exp:
3149         {
3150           int i;
3151
3152           new_tree = NULL_TREE;
3153
3154           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3155              functions which do nothing else than computing a value from
3156              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3157              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3158           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3159             {
3160               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3161               if (t)
3162                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3163             }
3164
3165           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3166             {
3167               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3168               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3169               if (new_op != op)
3170                 {
3171                   if (!new_tree)
3172                     new_tree = copy_node (exp);
3173                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3174                 }
3175             }
3176
3177           if (new_tree)
3178             {
3179               new_tree = fold (new_tree);
3180               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3181                 process_call_operands (new_tree);
3182             }
3183           else
3184             return exp;
3185         }
3186         break;
3187
3188       default:
3189         gcc_unreachable ();
3190       }
3191
3192   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3193
3194   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3195     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3196
3197   return new_tree;
3198 }
3199
3200 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3201    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3202
3203 tree
3204 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3205 {
3206   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3207   tree op0, op1, op2, op3;
3208   tree new_tree;
3209
3210   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3211      in the chain of OBJ.  */
3212   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3213     {
3214       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3215       tree elt;
3216
3217       for (elt = obj; elt != 0;
3218            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3219                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3220                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3221                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3222                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3223                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3224                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3225                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3226                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3227         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3228           return elt;
3229
3230       for (elt = obj; elt != 0;
3231            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3232                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3233                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3234                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3235                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3236                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3237                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3238                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3239                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3240         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3241             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3242                 == need_type))
3243           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3244
3245       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3246          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3247       return exp;
3248     }
3249
3250   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3251      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3252   else if (code == TREE_LIST)
3253     {
3254       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3255       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3256       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3257         return exp;
3258
3259       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3260     }
3261   else
3262     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3263       {
3264       case tcc_constant:
3265       case tcc_declaration:
3266         return exp;
3267
3268       case tcc_exceptional:
3269       case tcc_unary:
3270       case tcc_binary:
3271       case tcc_comparison:
3272       case tcc_expression:
3273       case tcc_reference:
3274       case tcc_statement:
3275         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3276           {
3277           case 0:
3278             return exp;
3279
3280           case 1:
3281             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3282             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3283               return exp;
3284
3285             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3286             break;
3287
3288           case 2:
3289             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3290             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3291
3292             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3293               return exp;
3294
3295             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3296             break;
3297
3298           case 3:
3299             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3300             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3301             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3302
3303             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3304                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3305               return exp;
3306
3307             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3308             break;
3309
3310           case 4:
3311             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3312             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3313             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3314             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3315
3316             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3317                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3318                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3319               return exp;
3320
3321             new_tree
3322               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3323             break;
3324
3325           default:
3326             gcc_unreachable ();
3327           }
3328         break;
3329
3330       case tcc_vl_exp:
3331         {
3332           int i;
3333
3334           new_tree = NULL_TREE;
3335
3336           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3337             {
3338               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3339               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3340               if (new_op != op)
3341                 {
3342                   if (!new_tree)
3343                     new_tree = copy_node (exp);
3344                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3345                 }
3346             }
3347
3348           if (new_tree)
3349             {
3350               new_tree = fold (new_tree);
3351               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3352                 process_call_operands (new_tree);
3353             }
3354           else
3355             return exp;
3356         }
3357         break;
3358
3359       default:
3360         gcc_unreachable ();
3361       }
3362
3363   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3364
3365   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3366     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3367
3368   return new_tree;
3369 }
3370 \f
3371 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3372    without causing its operands to be evaluated more than once.
3373    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3374    so see the caveats in the comments about save_expr.
3375
3376    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3377    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3378
3379 tree
3380 stabilize_reference (tree ref)
3381 {
3382   tree result;
3383   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3384
3385   switch (code)
3386     {
3387     case VAR_DECL:
3388     case PARM_DECL:
3389     case RESULT_DECL:
3390       /* No action is needed in this case.  */
3391       return ref;
3392
3393     CASE_CONVERT:
3394     case FLOAT_EXPR:
3395     case FIX_TRUNC_EXPR:
3396       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3397       break;
3398
3399     case INDIRECT_REF:
3400       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3401                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3402       break;
3403
3404     case COMPONENT_REF:
3405       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3406                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3407                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3408       break;
3409
3410     case BIT_FIELD_REF:
3411       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3412                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3413                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3414                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3415       break;
3416
3417     case ARRAY_REF:
3418       result = build_nt (ARRAY_REF,
3419                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3420                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3421                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3422       break;
3423
3424     case ARRAY_RANGE_REF:
3425       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3426                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3427                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3428                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3429       break;
3430
3431     case COMPOUND_EXPR:
3432       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3433          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3434          volatiles.  */
3435       return stabilize_reference_1 (ref);
3436
3437       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3438          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3439     default:
3440       return ref;
3441
3442     case ERROR_MARK:
3443       return error_mark_node;
3444     }
3445
3446   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3447   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3448   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3449   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3450
3451   return result;
3452 }
3453
3454 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3455    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3456    to ensure that it is only evaluated once.
3457
3458    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3459    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3460    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3461    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3462    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3463    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3464    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3465    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3466
3467 tree
3468 stabilize_reference_1 (tree e)
3469 {
3470   tree result;
3471   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3472
3473   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3474      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3475      ignore things that are actual constant or that already have been
3476      handled by this function.  */
3477
3478   if (tree_invariant_p (e))
3479     return e;
3480
3481   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3482     {
3483     case tcc_exceptional:
3484     case tcc_type:
3485     case tcc_declaration:
3486     case tcc_comparison:
3487     case tcc_statement:
3488     case tcc_expression:
3489     case tcc_reference:
3490     case tcc_vl_exp:
3491       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3492          so that it will only be evaluated once.  */
3493       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3494          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3495       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3496         return save_expr (e);
3497       return e;
3498
3499     case tcc_constant:
3500       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3501          here.  */
3502       return e;
3503
3504     case tcc_binary:
3505       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3506          especially the division by powers of 2 that is often
3507          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3508       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3509           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3510           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3511           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3512         return save_expr (e);
3513       /* Recursively stabilize each operand.  */
3514       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3515                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3516       break;
3517
3518     case tcc_unary:
3519       /* Recursively stabilize each operand.  */
3520       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3521       break;
3522
3523     default:
3524       gcc_unreachable ();
3525     }
3526
3527   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3528   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3529   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3530   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3531
3532   return result;
3533 }
3534 \f
3535 /* Low-level constructors for expressions.  */
3536
3537 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3538    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3539
3540 void
3541 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3542 {
3543   tree node;
3544   bool tc = true, se = false;
3545
3546   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3547      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3548      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3549      Also check for side-effects.
3550
3551      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3552      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3553
3554 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3555 do { tree _node = (NODE); \
3556      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3557      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3558
3559   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3560        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3561     {
3562       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3563          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3564          so ignore all the operands.  */
3565       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3566            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3567           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3568         {
3569           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3570           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3571             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3572           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3573             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3574         }
3575       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3576          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3577          there, at least temporarily.  */
3578       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3579                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3580         {
3581           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3582             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3583         }
3584       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3585         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3586     }
3587
3588   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3589
3590   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3591      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3592      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3593      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3594      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3595   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF
3596       || TREE_CODE (node) == MEM_REF)
3597     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3598   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3599     ;
3600   else if (DECL_P (node))
3601     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3602   else
3603     {
3604       tc = false;
3605       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3606     }
3607
3608
3609   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3610   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3611 #undef UPDATE_FLAGS
3612 }
3613
3614 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3615    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3616    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3617
3618    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3619    enough for all extant tree codes.  */
3620
3621 tree
3622 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3623 {
3624   tree t;
3625
3626   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3627
3628   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3629   TREE_TYPE (t) = tt;
3630
3631   return t;
3632 }
3633
3634 tree
3635 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3636 {
3637   int length = sizeof (struct tree_exp);
3638 #ifdef GATHER_STATISTICS
3639   tree_node_kind kind;
3640 #endif
3641   tree t;
3642
3643 #ifdef GATHER_STATISTICS
3644   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3645     {
3646     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3647       kind = s_kind;
3648       break;
3649     case tcc_reference:  /* a reference */
3650       kind = r_kind;
3651       break;
3652     default:
3653       kind = e_kind;
3654       break;
3655     }
3656
3657   tree_node_counts[(int) kind]++;
3658   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3659 #endif
3660
3661   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3662
3663   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
3664
3665   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3666
3667   TREE_SET_CODE (t, code);
3668
3669   TREE_TYPE (t) = type;
3670   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3671   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3672   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3673   if (node && !TYPE_P (node))
3674     {
3675       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3676       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3677     }
3678
3679   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3680     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3681   else switch (code)
3682     {
3683     case VA_ARG_EXPR:
3684       /* All of these have side-effects, no matter what their
3685          operands are.  */
3686       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3687       TREE_READONLY (t) = 0;
3688       break;
3689
3690     case INDIRECT_REF:
3691       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3692          its operand is readonly.  */
3693       TREE_READONLY (t) = 0;
3694       break;
3695
3696     case ADDR_EXPR:
3697       if (node)
3698         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3699       break;
3700
3701     default:
3702       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3703           && node && !TYPE_P (node)
3704           && TREE_CONSTANT (node))
3705         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3706       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3707           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3708         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3709       break;
3710     }
3711
3712   return t;
3713 }
3714
3715 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3716   do {                                          \
3717     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3718     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3719       {                                         \
3720         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3721           side_effects = 1;                     \
3722         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3723             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3724           (void) (read_only = 0);               \
3725         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3726           (void) (constant = 0);                \
3727       }                                         \
3728   } while (0)
3729
3730 tree
3731 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3732 {
3733   bool constant, read_only, side_effects;
3734   tree t;
3735
3736   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3737
3738   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3739       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3740       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3741          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3742          of the offset argument.  */
3743       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3744     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3745                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3746
3747   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3748     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3749                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3750                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3751
3752   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3753   TREE_TYPE (t) = tt;
3754
3755   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3756      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3757      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3758      to do this.  */
3759
3760   /* Expressions without side effects may be constant if their
3761      arguments are as well.  */
3762   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3763               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3764   read_only = 1;
3765   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3766
3767   PROCESS_ARG(0);
3768   PROCESS_ARG(1);
3769
3770   TREE_READONLY (t) = read_only;
3771   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3772   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3773   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3774     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3775        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3776
3777   return t;
3778 }
3779
3780
3781 tree
3782 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3783              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3784 {
3785   bool constant, read_only, side_effects;
3786   tree t;
3787
3788   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3789   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3790
3791   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3792   TREE_TYPE (t) = tt;
3793
3794   read_only = 1;
3795
3796   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3797      assume that it is a gimple statement and always consider
3798      it to have side effects.  */
3799   if (code == COND_EXPR
3800       && tt == void_type_node
3801       && arg1 == NULL_TREE
3802       && arg2 == NULL_TREE)
3803     side_effects = true;
3804   else
3805     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3806
3807   PROCESS_ARG(0);
3808   PROCESS_ARG(1);
3809   PROCESS_ARG(2);
3810
3811   if (code == COND_EXPR)
3812     TREE_READONLY (t) = read_only;
3813
3814   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3815   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3816     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3817        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3818
3819   return t;
3820 }
3821
3822 tree
3823 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3824              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3825 {
3826   bool constant, read_only, side_effects;
3827   tree t;
3828
3829   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3830
3831   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3832   TREE_TYPE (t) = tt;
3833
3834   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3835
3836   PROCESS_ARG(0);
3837   PROCESS_ARG(1);
3838   PROCESS_ARG(2);
3839   PROCESS_ARG(3);
3840
3841   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3842   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3843     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3844        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3845
3846   return t;
3847 }
3848
3849 tree
3850 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3851              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3852 {
3853   bool constant, read_only, side_effects;
3854   tree t;
3855
3856   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3857
3858   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3859   TREE_TYPE (t) = tt;
3860
3861   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3862
3863   PROCESS_ARG(0);
3864   PROCESS_ARG(1);
3865   PROCESS_ARG(2);
3866   PROCESS_ARG(3);
3867   PROCESS_ARG(4);
3868
3869   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3870   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3871     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3872        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3873
3874   return t;
3875 }
3876
3877 tree
3878 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3879              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3880 {
3881   bool constant, read_only, side_effects;
3882   tree t;
3883
3884   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3885
3886   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3887   TREE_TYPE (t) = tt;
3888
3889   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3890
3891   PROCESS_ARG(0);
3892   PROCESS_ARG(1);
3893   PROCESS_ARG(2);
3894   PROCESS_ARG(3);
3895   PROCESS_ARG(4);
3896   if (code == TARGET_MEM_REF)
3897     side_effects = 0;
3898   PROCESS_ARG(5);
3899
3900   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3901   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3902     = (code == TARGET_MEM_REF
3903        && arg5 && TREE_THIS_VOLATILE (arg5));
3904
3905   return t;
3906 }
3907
3908 /* Build a simple MEM_REF tree with the sematics of a plain INDIRECT_REF
3909    on the pointer PTR.  */
3910
3911 tree
3912 build_simple_mem_ref_loc (location_t loc, tree ptr)
3913 {
3914   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3915   tree ptype = TREE_TYPE (ptr);
3916   tree tem;
3917   /* For convenience allow addresses that collapse to a simple base
3918      and offset.  */
3919   if (TREE_CODE (ptr) == ADDR_EXPR
3920       && (handled_component_p (TREE_OPERAND (ptr, 0))
3921           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == MEM_REF))
3922     {
3923       ptr = get_addr_base_and_unit_offset (TREE_OPERAND (ptr, 0), &offset);
3924       gcc_assert (ptr);
3925       ptr = build_fold_addr_expr (ptr);
3926       gcc_assert (is_gimple_reg (ptr) || is_gimple_min_invariant (ptr));
3927     }
3928   tem = build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (ptype),
3929                 ptr, build_int_cst (ptype, offset));
3930   SET_EXPR_LOCATION (tem, loc);
3931   return tem;
3932 }
3933
3934 /* Return the constant offset of a MEM_REF or TARGET_MEM_REF tree T.  */
3935
3936 double_int
3937 mem_ref_offset (const_tree t)
3938 {
3939   tree toff = TREE_OPERAND (t, 1);
3940   return double_int_sext (tree_to_double_int (toff),
3941                           TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (toff)));
3942 }
3943
3944 /* Return the pointer-type relevant for TBAA purposes from the
3945    gimple memory reference tree T.  This is the type to be used for
3946    the offset operand of MEM_REF or TARGET_MEM_REF replacements of T.  */
3947
3948 tree
3949 reference_alias_ptr_type (const_tree t)
3950 {
3951   const_tree base = t;
3952   while (handled_component_p (base))
3953     base = TREE_OPERAND (base, 0);
3954   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
3955     return TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base, 1));
3956   else if (TREE_CODE (base) == TARGET_MEM_REF)
3957     return TREE_TYPE (TMR_OFFSET (base)); 
3958   else
3959     return build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (base)));
3960 }
3961
3962 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3963    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3964    It is permissible for arguments to be null,
3965    or even garbage if their values do not matter.  */
3966
3967 tree
3968 build_nt (enum tree_code code, ...)
3969 {
3970   tree t;
3971   int length;
3972   int i;
3973   va_list p;
3974
3975   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3976
3977   va_start (p, code);
3978
3979   t = make_node (code);
3980   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3981
3982   for (i = 0; i < length; i++)
3983     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3984
3985   va_end (p);
3986   return t;
3987 }
3988
3989 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
3990    tree VEC.  */
3991
3992 tree
3993 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
3994 {
3995   tree ret, t;
3996   unsigned int ix;
3997
3998   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
3999   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
4000   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
4001   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
4002     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
4003   return ret;
4004 }
4005 \f
4006 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
4007    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
4008
4009    LOC is the location of the decl.
4010
4011    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
4012    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
4013
4014 tree
4015 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
4016                  tree type MEM_STAT_DECL)
4017 {
4018   tree t;
4019
4020   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4021   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
4022
4023 /*  if (type == error_mark_node)
4024     type = integer_type_node; */
4025 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
4026    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
4027
4028   DECL_NAME (t) = name;
4029   TREE_TYPE (t) = type;
4030
4031   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
4032     layout_decl (t, 0);
4033
4034   return t;
4035 }
4036
4037 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
4038
4039 tree
4040 build_fn_decl (const char *name, tree type)
4041 {
4042   tree id = get_identifier (name);
4043   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
4044
4045   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4046   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
4047   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
4048   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
4049
4050   return decl;
4051 }
4052
4053 VEC(tree,gc) *all_translation_units;
4054
4055 /* Builds a new translation-unit decl with name NAME, queues it in the
4056    global list of translation-unit decls and returns it.   */
4057
4058 tree
4059 build_translation_unit_decl (tree name)
4060 {
4061   tree tu = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TRANSLATION_UNIT_DECL,
4062                         name, NULL_TREE);
4063   TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (tu) = lang_hooks.name;
4064   VEC_safe_push (tree, gc, all_translation_units, tu);
4065   return tu;
4066 }
4067
4068 \f
4069 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
4070    and declarations, once those contours have been exited and their contents
4071    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
4072
4073 tree
4074 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
4075 {
4076   tree block = make_node (BLOCK);
4077
4078   BLOCK_VARS (block) = vars;
4079   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
4080   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
4081   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
4082   return block;
4083 }
4084
4085 \f
4086 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
4087
4088    LOC is the location to use in tree T.  */
4089
4090 void
4091 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
4092 {
4093   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
4094     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4095 }
4096 \f
4097 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
4098    is ATTRIBUTE.  */
4099
4100 tree
4101 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
4102 {
4103   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4104   return ddecl;
4105 }
4106
4107 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
4108 #define mix(a,b,c) \
4109 { \
4110   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4111   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4112   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4113   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4114   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4115   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4116   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4117   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4118   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4119 }
4120
4121
4122 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4123 hashval_t
4124 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4125 {
4126   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4127   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4128
4129   mix (a, val, val2);
4130   return val2;
4131 }
4132
4133 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4134 hashval_t
4135 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4136 {
4137   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4138     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4139   else
4140     {
4141       hashval_t a = (hashval_t) val;
4142       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4143          hosts that won't execute this path.  */
4144       int zero = 0;
4145       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4146       mix (a, b, val2);
4147       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4148         {
4149           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4150           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4151           mix (a, b, val2);
4152         }
4153       return val2;
4154     }
4155 }
4156
4157 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4158    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4159
4160    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4161
4162 tree
4163 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4164 {
4165   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4166     {
4167       hashval_t hashcode = 0;
4168       tree ntype;
4169       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4170
4171       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4172          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4173          relationship between a struct and its fields.
4174          build_duplicate_type is another solution (as used in
4175          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4176          with the stronger C++ type identity model.  */
4177       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4178           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4179           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4180           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4181         {
4182           warning (OPT_Wattributes,
4183                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4184                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4185           return build_qualified_type (ttype, quals);
4186         }
4187
4188       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4189       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4190
4191       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4192
4193       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4194       if (TREE_TYPE (ntype))
4195         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4196                                           hashcode);
4197       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4198
4199       switch (TREE_CODE (ntype))
4200         {
4201         case FUNCTION_TYPE:
4202           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4203           break;
4204         case ARRAY_TYPE:
4205           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4206             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4207                                               hashcode);
4208           break;
4209         case INTEGER_TYPE:
4210           hashcode = iterative_hash_object
4211             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4212           hashcode = iterative_hash_object
4213             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4214           break;
4215         case REAL_TYPE:
4216         case FIXED_POINT_TYPE:
4217           {
4218             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4219             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4220           }
4221           break;
4222         default:
4223           break;
4224         }
4225
4226       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4227
4228       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4229          its canonical type, we will need to use structural equality
4230          checks for this type. */
4231       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4232           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4233         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4234       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4235         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4236
4237       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4238     }
4239   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4240     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4241
4242   return ttype;
4243 }
4244
4245
4246 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4247    is ATTRIBUTE.
4248
4249    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4250
4251 tree
4252 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4253 {
4254   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4255                                             TYPE_QUALS (ttype));
4256 }
4257
4258
4259 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4260
4261    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4262    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4263
4264    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4265    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4266    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4267    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4268    the properties of the object they are attached to.  */
4269
4270 static inline void
4271 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4272 {
4273   tree expr = *expr_p;
4274   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4275     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4276 }
4277
4278
4279 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4280    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4281
4282 static void
4283 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4284 {
4285   unsigned i;
4286   tree t;
4287
4288   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4289
4290   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4291   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4292   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4293   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4294
4295   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t)
4296     free_lang_data_in_binfo (t);
4297 }
4298
4299
4300 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4301
4302 static void
4303 free_lang_data_in_type (tree type)
4304 {
4305   gcc_assert (TYPE_P (type));
4306
4307   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4308   lang_hooks.free_lang_data (type);
4309
4310   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4311   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4312   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4313   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4314   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4315   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4316   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4317
4318   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4319     {
4320       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4321          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4322          leading to false ODR violation errors when merging two
4323          instances of the same function signature compiled by
4324          different front ends.  */
4325       tree p;
4326
4327       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4328         {
4329           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4330
4331           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4332             {
4333               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4334                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4335                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4336               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4337               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4338             }
4339         }
4340     }
4341
4342   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4343      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4344   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4345     {
4346       tree prev, member;
4347
4348       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4349          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4350          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4351          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4352          in the other instances of this TREE_TYPE.
4353
4354          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4355       prev = NULL_TREE;
4356       member = TYPE_FIELDS (type);
4357       while (member)
4358         {
4359           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4360             {
4361               if (prev)
4362                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4363               else
4364                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4365               prev = member;
4366             }
4367
4368           member = TREE_CHAIN (member);
4369         }
4370
4371       if (prev)
4372         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4373       else
4374         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4375
4376       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4377       if (TYPE_BINFO (type))
4378         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4379     }
4380   else
4381     {
4382       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4383          overloads TYPE_BINFO).  */
4384       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4385
4386       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4387           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4388           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4389         {
4390           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
4391           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
4392         }
4393     }
4394
4395   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
4396   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
4397
4398   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE
4399       || (TYPE_CONTEXT (type)
4400           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != FUNCTION_DECL
4401           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != NAMESPACE_DECL))
4402     TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4403
4404   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4405     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4406 }
4407
4408
4409 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4410
4411 static inline bool
4412 need_assembler_name_p (tree decl)
4413 {
4414   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4415   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4416       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4417     return false;
4418
4419   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4420      new one.  */
4421   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4422       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4423     return false;
4424
4425   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4426   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4427     return false;
4428
4429   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4430      assembler name.  */
4431   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4432       && !TREE_STATIC (decl)
4433       && !TREE_PUBLIC (decl)
4434       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4435     return false;
4436
4437   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4438     {
4439       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4440          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4441       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4442           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4443         return false;
4444
4445       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4446       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4447         return true;
4448
4449       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4450       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4451         return false;
4452     }
4453
4454   return true;
4455 }
4456
4457
4458 /* Reset all language specific information still present in symbol
4459    DECL.  */
4460
4461 static void
4462 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4463 {
4464   gcc_assert (DECL_P (decl));
4465
4466   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4467   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4468
4469   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4470   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4471   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4472   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4473   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4474   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4475   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4476
4477   /* Identifiers need not have a type.  */
4478   if (DECL_NAME (decl))
4479     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4480
4481   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
4482   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
4483   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4484     free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
4485
4486  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4487  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4488      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4489    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4490
4491  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4492     {
4493       if (gimple_has_body_p (decl))
4494         {
4495           tree t;
4496
4497           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4498              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4499              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4500              general, there may be other instances of DECL created by
4501              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4502              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4503              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4504              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4505              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4506           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4507             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4508         }
4509
4510       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4511          At this point, it is not needed anymore.  */
4512       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4513
4514       /* Clear the abstract origin if it refers to a method.  Otherwise
4515          dwarf2out.c will ICE as we clear TYPE_METHODS and thus the
4516          origin will not be output correctly.  */
4517       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl)
4518           && DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))
4519           && RECORD_OR_UNION_TYPE_P
4520                (DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))))
4521         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = NULL_TREE;
4522     }
4523   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4524     {
4525       if ((DECL_EXTERNAL (decl)
4526            && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4527           || (decl_function_context (decl) && !TREE_STATIC (decl)))
4528         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4529     }
4530   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4531     DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4532 }
4533
4534
4535 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4536
4537 struct free_lang_data_d
4538 {
4539   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4540   VEC(tree,heap) *worklist;
4541
4542   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4543   struct pointer_set_t *pset;
4544
4545   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4546   VEC(tree,heap) *decls;
4547
4548   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4549   VEC(tree,heap) *types;
4550 };
4551
4552
4553 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4554    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4555
4556 static void
4557 save_debug_info_for_decl (tree t)
4558 {
4559   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4560
4561   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4562
4563   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4564 }
4565
4566
4567 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4568    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4569
4570 static void
4571 save_debug_info_for_type (tree t)
4572 {
4573   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4574
4575   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4576
4577   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4578 }
4579
4580
4581 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4582    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4583
4584 static void
4585 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4586 {
4587   if (DECL_P (t))
4588     {
4589       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4590       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4591         save_debug_info_for_decl (t);
4592     }
4593   else if (TYPE_P (t))
4594     {
4595       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4596       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4597         save_debug_info_for_type (t);
4598     }
4599   else
4600     gcc_unreachable ();
4601 }
4602
4603 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4604
4605 static inline void
4606 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4607 {
4608   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4609     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4610 }
4611
4612
4613 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4614    subtree operand being considered.  */
4615
4616 static tree
4617 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4618 {
4619   tree t = *tp;
4620   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4621
4622   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4623     return NULL_TREE;
4624
4625   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4626      to gather anything under them.  */
4627   if (is_lang_specific (t))
4628     {
4629       *ws = 0;
4630       return NULL_TREE;
4631     }
4632
4633   if (DECL_P (t))
4634     {
4635       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4636          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4637       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4638
4639       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4640       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4641       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4642       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4643
4644       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4645          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4646       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4647         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4648
4649       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4650       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4651
4652       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4653         {
4654           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4655           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4656         }
4657       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4658         {
4659           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4660           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4661         }
4662       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4663         {
4664           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4665           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4666           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4667           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4668           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4669         }
4670       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4671         {
4672           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4673           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4674         }
4675
4676       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
4677           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4678         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
4679
4680       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
4681           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4682         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4683       *ws = 0;
4684     }
4685   else if (TYPE_P (t))
4686     {
4687       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4688          types, so we have to do our own traversals here.  */
4689       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4690
4691       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4692         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4693       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4694       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4695       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4696       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4697       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4698       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4699       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
4700          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
4701          this way.  */
4702       if (!POINTER_TYPE_P (t))
4703         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4704       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4705         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4706       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4707       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
4708          do not and want not to reach unused variants this way.  */
4709       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4710       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
4711          and want not to reach unused types this way.  */
4712
4713       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4714         {
4715           unsigned i;
4716           tree tem;
4717           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4718                                    i, tem); ++i)
4719             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4720           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4721           if (tem
4722               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4723               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4724             do
4725               {
4726                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4727                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4728               }
4729             while (tem);
4730         }
4731       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4732         {
4733           tree tem;
4734           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4735              and non-interesting things.  */
4736           tem = TYPE_FIELDS (t);
4737           while (tem)
4738             {
4739               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4740                 fld_worklist_push (tem, fld);
4741               tem = TREE_CHAIN (tem);
4742             }
4743         }
4744
4745       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4746       *ws = 0;
4747     }
4748   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
4749     {
4750       tree tem;
4751       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4752         fld_worklist_push (tem, fld);
4753       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
4754         fld_worklist_push (tem, fld);
4755       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4756     }
4757
4758   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4759
4760   return NULL_TREE;
4761 }
4762
4763
4764 /* Find decls and types in T.  */
4765
4766 static void
4767 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4768 {
4769   while (1)
4770     {
4771       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4772         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4773       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4774         break;
4775       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4776     }
4777 }
4778
4779 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4780    types.  */
4781
4782 static tree
4783 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4784 {
4785   tree head, prev;
4786
4787   if (list == NULL_TREE)
4788     return NULL_TREE;
4789
4790   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4791   prev = head;
4792   list = TREE_CHAIN (list);
4793   while (list)
4794     {
4795       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4796       TREE_CHAIN (prev) = n;
4797       prev = TREE_CHAIN (prev);
4798       list = TREE_CHAIN (list);
4799     }
4800
4801   return head;
4802 }
4803
4804
4805 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4806    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4807
4808 static void
4809 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4810 {
4811   switch (r->type)
4812     {
4813     case ERT_CLEANUP:
4814       break;
4815
4816     case ERT_TRY:
4817       {
4818         eh_catch c;
4819
4820         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4821            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4822            in the region.  */
4823         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4824           {
4825             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4826             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4827           }
4828       }
4829       break;
4830
4831     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4832       r->u.allowed.type_list
4833         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4834       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4835       break;
4836
4837     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4838       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4839                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4840       break;
4841     }
4842 }
4843
4844
4845 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4846    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4847    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4848    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4849    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4850
4851 static void
4852 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4853 {
4854   basic_block bb;
4855   struct function *fn;
4856   unsigned ix;
4857   tree t;
4858
4859   find_decls_types (n->decl, fld);
4860
4861   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4862     return;
4863
4864   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4865
4866   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4867
4868   /* Traverse locals. */
4869   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
4870     find_decls_types (t, fld);
4871
4872   /* Traverse EH regions in FN.  */
4873   {
4874     eh_region r;
4875     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4876       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4877   }
4878
4879   /* Traverse every statement in FN.  */
4880   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4881     {
4882       gimple_stmt_iterator si;
4883       unsigned i;
4884
4885       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4886         {
4887           gimple phi = gsi_stmt (si);
4888
4889           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4890             {
4891               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4892               find_decls_types (*arg_p, fld);
4893             }
4894         }
4895
4896       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4897         {
4898           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4899
4900           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4901             {
4902               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4903               find_decls_types (arg, fld);
4904             }
4905         }
4906     }
4907 }
4908
4909
4910 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4911    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4912    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4913    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4914    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4915
4916 static void
4917 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4918 {
4919   find_decls_types (v->decl, fld);
4920 }
4921
4922 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
4923
4924 void
4925 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
4926 {
4927   if (need_assembler_name_p (t))
4928     {
4929       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4930          diagnostics that use input_location to show locus
4931          information.  The problem here is that, at this point,
4932          input_location is generally anchored to the end of the file
4933          (since the parser is long gone), so we don't have a good
4934          position to pin it to.
4935
4936          To alleviate this problem, this uses the location of T's
4937          declaration.  Examples of this are
4938          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
4939          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
4940       location_t saved_location = input_location;
4941       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
4942
4943       decl_assembler_name (t);
4944
4945       input_location = saved_location;
4946     }
4947 }
4948
4949
4950 /* Free language specific information for every operand and expression
4951    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
4952
4953    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
4954       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
4955       search than that done by find_referenced_vars, because it will
4956       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
4957
4958    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
4959
4960    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
4961
4962    The ordering between decls and types is important because
4963    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
4964    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
4965    been set up.  */
4966
4967 static void
4968 free_lang_data_in_cgraph (void)
4969 {
4970   struct cgraph_node *n;
4971   struct varpool_node *v;
4972   struct free_lang_data_d fld;
4973   tree t;
4974   unsigned i;
4975   alias_pair *p;
4976
4977   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
4978   fld.pset = pointer_set_create ();
4979   fld.worklist = NULL;
4980   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4981   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4982
4983   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
4984   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
4985     find_decls_types_in_node (n, &fld);
4986
4987   FOR_EACH_VEC_ELT (alias_pair, alias_pairs, i, p)
4988     find_decls_types (p->decl, &fld);
4989
4990   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
4991   for (v = varpool_nodes; v; v = v->next)
4992     find_decls_types_in_var (v, &fld);
4993
4994   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
4995      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
4996      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
4997   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
4998     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
4999
5000   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5001   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5002     free_lang_data_in_decl (t);
5003
5004   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5005   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.types, i, t)
5006     free_lang_data_in_type (t);
5007
5008   pointer_set_destroy (fld.pset);
5009   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
5010   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
5011   VEC_free (tree, heap, fld.types);
5012 }
5013
5014
5015 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5016
5017 static unsigned
5018 free_lang_data (void)
5019 {
5020   unsigned i;
5021
5022   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5023   if (in_lto_p
5024       || !flag_generate_lto)
5025     return 0;
5026
5027   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5028      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5029   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5030     if (integer_types[i])
5031       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5032
5033   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5034      operands, expressions, etc.  */
5035   free_lang_data_in_cgraph ();
5036
5037   /* Create gimple variants for common types.  */
5038   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5039   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5040   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
5041       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
5042           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
5043       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
5044       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
5045     {
5046       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5047       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5048       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5049       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5050       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5051       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5052     }
5053
5054   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
5055   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
5056     unsigned_char_type_node = char_type_node;
5057   else
5058     signed_char_type_node = char_type_node;
5059
5060   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5061      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5062   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
5063   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5064   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5065   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
5066
5067   /* Reset diagnostic machinery.  */
5068   diagnostic_starter (global_dc) = default_tree_diagnostic_starter;
5069   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
5070   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
5071
5072   return 0;
5073 }
5074
5075
5076 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
5077 {
5078  {
5079   SIMPLE_IPA_PASS,
5080   "*free_lang_data",                    /* name */
5081   NULL,                                 /* gate */
5082   free_lang_data,                       /* execute */
5083   NULL,                                 /* sub */
5084   NULL,                                 /* next */
5085   0,                                    /* static_pass_number */
5086   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5087   0,                                    /* properties_required */
5088   0,                                    /* properties_provided */
5089   0,                                    /* properties_destroyed */
5090   0,                                    /* todo_flags_start */
5091   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5092  }
5093 };
5094
5095 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5096    or zero if not.
5097
5098    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5099 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5100    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5101    their canonicalized form.  */
5102
5103 static int
5104 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5105 {
5106   int ident_len;
5107   const char *p;
5108
5109   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5110     return 0;
5111
5112   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5113   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5114
5115   if (ident_len == attr_len
5116       && strcmp (attr, p) == 0)
5117     return 1;
5118
5119   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5120   if (attr[0] == '_')
5121     {
5122       gcc_assert (attr[1] == '_');
5123       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5124       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5125       if (ident_len == attr_len - 4
5126           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5127         return 1;
5128     }
5129   else
5130     {
5131       if (ident_len == attr_len + 4
5132           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5133           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5134           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5135         return 1;
5136     }
5137
5138   return 0;
5139 }
5140
5141 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5142    or zero if not.
5143
5144    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5145
5146 int
5147 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5148 {
5149   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5150 }
5151
5152 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5153    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5154    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5155    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5156    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5157
5158 tree
5159 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5160 {
5161   tree l;
5162   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5163
5164   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5165     {
5166       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5167       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5168         return l;
5169     }
5170   return NULL_TREE;
5171 }
5172
5173 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5174    modified list.  */
5175
5176 tree
5177 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5178 {
5179   tree *p;
5180   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5181
5182   for (p = &list; *p; )
5183     {
5184       tree l = *p;
5185       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5186       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5187         *p = TREE_CHAIN (l);
5188       else
5189         p = &TREE_CHAIN (l);
5190     }
5191
5192   return list;
5193 }
5194
5195 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5196
5197 tree
5198 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5199 {
5200   tree attributes;
5201
5202   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5203
5204   if ((attributes = a1) == 0)
5205     attributes = a2;
5206
5207   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5208
5209   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5210     {
5211       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5212         attributes = a2;
5213       else
5214         {
5215           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5216
5217           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5218             attributes = a2, a2 = a1;
5219
5220           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5221             {
5222               tree a;
5223               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5224                                          attributes);
5225                    a != NULL_TREE;
5226                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5227                                          TREE_CHAIN (a)))
5228                 {
5229                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5230                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5231                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5232                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5233                     {
5234                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5235                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5236                         break;
5237                     }
5238                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5239                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5240                     break;
5241                 }
5242               if (a == NULL_TREE)
5243                 {
5244                   a1 = copy_node (a2);
5245                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5246                   attributes = a1;
5247                 }
5248             }
5249         }
5250     }
5251   return attributes;
5252 }
5253
5254 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5255   the result.  */
5256
5257 tree
5258 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5259 {
5260   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5261                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5262 }
5263
5264 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5265    the result.  */
5266
5267 tree
5268 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5269 {
5270   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5271                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5272 }
5273
5274 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5275
5276 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5277
5278    This handles the following situation:
5279
5280      __declspec (dllimport) int foo;
5281      int foo;
5282
5283    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5284
5285 tree
5286 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5287 {
5288   tree a;
5289   int delete_dllimport_p = 1;
5290
5291   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5292      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5293      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5294      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5295      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5296      of the order of declaration.  */
5297   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5298     delete_dllimport_p = 0;
5299   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5300            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5301     {
5302       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5303       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5304               "dllimport ignored", new_tree);
5305     }
5306   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5307     {
5308       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5309            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5310            int* bar () {return &foo;}
5311            int foo;
5312       */
5313       if (TREE_USED (old))
5314         {
5315           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5316                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5317           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5318               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5319               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5320               We still remove the attribute so that assembler code refers
5321               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5322           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5323             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5324         }
5325
5326       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5327          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5328       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5329                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5330         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5331                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5332     }
5333   else
5334     delete_dllimport_p = 0;
5335
5336   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5337
5338   if (delete_dllimport_p)
5339     {
5340       tree prev, t;
5341       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5342
5343       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5344       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5345         {
5346           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5347                                           TREE_PURPOSE (t)))
5348             {
5349               if (prev == NULL_TREE)
5350                 a = TREE_CHAIN (a);
5351               else
5352                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5353               break;
5354             }
5355         }
5356     }
5357
5358   return a;
5359 }
5360
5361 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5362    struct attribute_spec.handler.  */
5363
5364 tree
5365 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5366                       bool *no_add_attrs)
5367 {
5368   tree node = *pnode;
5369   bool is_dllimport;
5370
5371   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5372      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5373   if (!DECL_P (node))
5374     {
5375       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5376                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5377         {
5378           *no_add_attrs = true;
5379           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5380         }
5381       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5382           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5383         {
5384           node = TYPE_NAME (node);
5385           if (!node)
5386             return NULL_TREE;
5387         }
5388       else
5389         {
5390           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5391                    name);
5392           *no_add_attrs = true;
5393           return NULL_TREE;
5394         }
5395     }
5396
5397   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5398       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5399       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5400     {
5401       *no_add_attrs = true;
5402       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5403                name);
5404       return NULL_TREE;
5405     }
5406
5407   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5408       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5409       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5410     {
5411       *no_add_attrs = true;
5412       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5413                name);
5414       return NULL_TREE;
5415     }
5416
5417   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5418
5419   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5420      any damage.  */
5421   if (is_dllimport)
5422     {
5423       /* Honor any target-specific overrides. */
5424       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5425         *no_add_attrs = true;
5426
5427      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5428                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5429         {
5430           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5431                   " dllimport: attribute ignored", node);
5432           *no_add_attrs = true;
5433         }
5434       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5435          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5436      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5437         {
5438           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5439           *no_add_attrs = true;
5440         }
5441
5442      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5443         {
5444           if (DECL_INITIAL (node))
5445             {
5446               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5447                      node);
5448               *no_add_attrs = true;
5449             }
5450
5451           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5452              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5453           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5454           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5455              a function global scope, unless declared static.  */
5456           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5457             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5458         }
5459
5460       if (*no_add_attrs == false)
5461         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5462     }
5463   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5464            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5465     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5466     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5467
5468   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5469   if (!TREE_PUBLIC (node)
5470       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5471           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5472     {
5473       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5474              "%qE attribute", node, name);
5475       *no_add_attrs = true;
5476     }
5477
5478   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5479      program units (shared libraries or the main executable) can see
5480      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5481      the linker knows that undefined references within this program
5482      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5483   if (!*no_add_attrs)
5484     {
5485       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5486           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5487         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5488                "been declared with a different visibility",
5489                name, node);
5490       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5491       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5492     }
5493
5494   return NULL_TREE;
5495 }
5496
5497 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5498 \f
5499 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5500    of the various TYPE_QUAL values.  */
5501
5502 static void
5503 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5504 {
5505   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5506   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5507   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5508   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5509 }
5510
5511 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5512
5513 bool
5514 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5515 {
5516   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5517           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5518           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5519           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5520           /* Check alignment.  */
5521           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
5522           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5523                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5524 }
5525
5526 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
5527
5528 static bool
5529 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
5530 {
5531   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
5532           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5533           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5534           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5535           /* Check alignment.  */
5536           && TYPE_ALIGN (cand) == align
5537           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5538                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5539 }
5540
5541 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5542    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5543    return NULL_TREE.  */
5544
5545 tree
5546 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5547 {
5548   tree t;
5549
5550   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5551     return type;
5552
5553   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5554      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5555      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5556   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5557     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5558       return t;
5559
5560   return NULL_TREE;
5561 }
5562
5563 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5564    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5565
5566 tree
5567 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5568 {
5569   tree t;
5570
5571   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5572   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5573
5574   /* If not, build it.  */
5575   if (!t)
5576     {
5577       t = build_variant_type_copy (type);
5578       set_type_quals (t, type_quals);
5579
5580       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5581         /* Propagate structural equality. */
5582         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5583       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5584         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5585            from TYPE. */
5586         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5587                                                    type_quals);
5588       else
5589         /* T is its own canonical type. */
5590         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5591
5592     }
5593
5594   return t;
5595 }
5596
5597 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
5598
5599 tree
5600 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
5601 {
5602   tree t;
5603
5604   if (TYPE_PACKED (type)
5605       || TYPE_ALIGN (type) == align)
5606     return type;
5607
5608   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5609     if (check_aligned_type (t, type, align))
5610       return t;
5611
5612   t = build_variant_type_copy (type);
5613   TYPE_ALIGN (t) = align;
5614
5615   return t;
5616 }
5617
5618 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5619    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5620    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5621    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5622
5623 tree
5624 build_distinct_type_copy (tree type)
5625 {
5626   tree t = copy_node (type);
5627
5628   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5629   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5630
5631   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5632      propagate the need for structural equality checks. */
5633   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5634     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5635   else
5636     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5637
5638   /* Make it its own variant.  */
5639   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5640   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5641
5642   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5643      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5644      frontend when using subtypes.  */
5645
5646   return t;
5647 }
5648
5649 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5650    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5651    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5652    are considered equal by the language itself (or that both types
5653    require structural equality checks). */
5654
5655 tree
5656 build_variant_type_copy (tree type)
5657 {
5658   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5659
5660   t = build_distinct_type_copy (type);
5661
5662   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5663      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5664   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5665
5666   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5667   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5668   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5669   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5670
5671   return t;
5672 }
5673 \f
5674 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5675
5676 int
5677 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5678 {
5679   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5680     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5681   return (a->from == b->from);
5682 }
5683
5684 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
5685
5686 unsigned int
5687 tree_map_base_hash (const void *item)
5688 {
5689   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5690 }
5691
5692 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5693    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5694    structure goes away when the from tree goes away.  */
5695
5696 int
5697 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5698 {
5699   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5700 }
5701
5702 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5703
5704 unsigned int
5705 tree_map_hash (const void *item)
5706 {
5707   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5708 }
5709
5710 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
5711
5712 unsigned int
5713 tree_decl_map_hash (const void *item)
5714 {
5715   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
5716 }
5717
5718 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5719
5720 priority_type
5721 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5722 {
5723   struct tree_priority_map *h;
5724   struct tree_map_base in;
5725
5726   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5727   in.from = decl;
5728   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5729   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5730 }
5731
5732 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5733
5734 priority_type
5735 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5736 {
5737   struct tree_priority_map *h;
5738   struct tree_map_base in;
5739
5740   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5741   in.from = decl;
5742   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5743   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5744 }
5745
5746 /* Return the initialization and finalization priority information for
5747    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5748    allocated structure is returned.  */
5749
5750 static struct tree_priority_map *
5751 decl_priority_info (tree decl)
5752 {
5753   struct tree_priority_map in;
5754   struct tree_priority_map *h;
5755   void **loc;
5756
5757   in.base.from = decl;
5758   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5759   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5760   if (!h)
5761     {
5762       h = ggc_alloc_cleared_tree_priority_map ();
5763       *loc = h;
5764       h->base.from = decl;
5765       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5766       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5767     }
5768
5769   return h;
5770 }
5771
5772 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5773
5774 void
5775 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5776 {
5777   struct tree_priority_map *h;
5778
5779   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5780   h = decl_priority_info (decl);
5781   h->init = priority;
5782 }
5783
5784 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5785
5786 void
5787 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5788 {
5789   struct tree_priority_map *h;
5790
5791   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5792   h = decl_priority_info (decl);
5793   h->fini = priority;
5794 }
5795
5796 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5797
5798 static void
5799 print_debug_expr_statistics (void)
5800 {
5801   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5802            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5803            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5804            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5805 }
5806
5807 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5808
5809 static void
5810 print_value_expr_statistics (void)
5811 {
5812   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5813            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5814            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5815            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5816 }
5817
5818 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5819
5820 tree
5821 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5822 {
5823   struct tree_decl_map *h, in;
5824   in.base.from = from;
5825
5826   h = (struct tree_decl_map *)
5827       htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5828   if (h)
5829     return h->to;
5830   return NULL_TREE;
5831 }
5832
5833 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5834
5835 void
5836 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5837 {
5838   struct tree_decl_map *h;
5839   void **loc;
5840
5841   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5842   h->base.from = from;
5843   h->to = to;
5844   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5845                                   INSERT);
5846   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5847 }
5848
5849 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5850
5851 tree
5852 decl_value_expr_lookup (tree from)
5853 {
5854   struct tree_decl_map *h, in;
5855   in.base.from = from;
5856
5857   h = (struct tree_decl_map *)
5858       htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5859   if (h)
5860     return h->to;
5861   return NULL_TREE;
5862 }
5863
5864 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5865
5866 void
5867 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5868 {
5869   struct tree_decl_map *h;
5870   void **loc;
5871
5872   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5873   h->base.from = from;
5874   h->to = to;
5875   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5876                                   INSERT);
5877   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5878 }
5879
5880 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5881    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5882
5883 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5884    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5885    of the individual types.  */
5886
5887 static unsigned int
5888 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5889 {
5890   const_tree tail;
5891
5892   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5893     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5894       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5895                                         hashcode);
5896
5897   return hashcode;
5898 }
5899
5900 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5901
5902 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5903
5904 static int
5905 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5906 {
5907   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5908     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5909
5910   /* First test the things that are the same for all types.  */
5911   if (a->hash != b->hash
5912       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5913       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5914       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5915                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5916       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5917       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5918       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
5919           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5920     return 0;
5921
5922   switch (TREE_CODE (a->type))
5923     {
5924     case VOID_TYPE:
5925     case COMPLEX_TYPE:
5926     case POINTER_TYPE:
5927     case REFERENCE_TYPE:
5928       return 1;
5929
5930     case VECTOR_TYPE:
5931       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
5932
5933     case ENUMERAL_TYPE:
5934       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
5935           && !(TYPE_VALUES (a->type)
5936                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
5937                && TYPE_VALUES (b->type)
5938                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
5939                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
5940                                    TYPE_VALUES (b->type))))
5941         return 0;
5942
5943       /* ... fall through ... */
5944
5945     case INTEGER_TYPE:
5946     case REAL_TYPE:
5947     case BOOLEAN_TYPE:
5948       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
5949                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
5950                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
5951               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
5952                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
5953                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
5954
5955     case FIXED_POINT_TYPE:
5956       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
5957
5958     case OFFSET_TYPE:
5959       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
5960
5961     case METHOD_TYPE:
5962       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
5963               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5964                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5965                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5966                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5967                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5968                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5969                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
5970
5971     case ARRAY_TYPE:
5972       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
5973
5974     case RECORD_TYPE:
5975     case UNION_TYPE:
5976     case QUAL_UNION_TYPE:
5977       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
5978               || (TYPE_FIELDS (a->type)
5979                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
5980                   && TYPE_FIELDS (b->type)
5981                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
5982                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
5983                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
5984
5985     case FUNCTION_TYPE:
5986       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5987           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5988               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5989               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5990               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5991               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5992                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
5993         break;
5994       return 0;
5995
5996     default:
5997       return 0;
5998     }
5999
6000   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6001     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6002
6003   return 1;
6004 }
6005
6006 /* Return the cached hash value.  */
6007
6008 static hashval_t
6009 type_hash_hash (const void *item)
6010 {
6011   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
6012 }
6013
6014 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
6015    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
6016
6017 tree
6018 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
6019 {
6020   struct type_hash *h, in;
6021
6022   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6023      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6024   layout_type (type);
6025
6026   in.hash = hashcode;
6027   in.type = type;
6028
6029   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
6030                                                 hashcode);
6031   if (h)
6032     return h->type;
6033   return NULL_TREE;
6034 }
6035
6036 /* Add an entry to the type-hash-table
6037    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
6038
6039 void
6040 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
6041 {
6042   struct type_hash *h;
6043   void **loc;
6044
6045   h = ggc_alloc_type_hash ();
6046   h->hash = hashcode;
6047   h->type = type;
6048   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
6049   *loc = (void *)h;
6050 }
6051
6052 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6053    object for an identical type if one already exists.
6054    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6055
6056    To use this function, first create a type of the sort you want.
6057    Then compute its hash code from the fields of the type that
6058    make it different from other similar types.
6059    Then call this function and use the value.  */
6060
6061 tree
6062 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6063 {
6064   tree t1;
6065
6066   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6067      being passed.  */
6068   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6069
6070   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
6071      Otherwise, add the type.  */
6072   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
6073   if (t1 != 0)
6074     {
6075 #ifdef GATHER_STATISTICS
6076       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6077       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
6078 #endif
6079       return t1;
6080     }
6081   else
6082     {
6083       type_hash_add (hashcode, type);
6084       return type;
6085     }
6086 }
6087
6088 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
6089    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
6090    table entry has been made for the type.  */
6091
6092 static int
6093 type_hash_marked_p (const void *p)
6094 {
6095   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
6096
6097   return ggc_marked_p (type);
6098 }
6099
6100 static void
6101 print_type_hash_statistics (void)
6102 {
6103   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6104            (long) htab_size (type_hash_table),
6105            (long) htab_elements (type_hash_table),
6106            htab_collisions (type_hash_table));
6107 }
6108
6109 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6110    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6111    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6112
6113 static unsigned int
6114 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6115 {
6116   const_tree tail;
6117
6118   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6119     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6120     hashcode = iterative_hash_object
6121       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
6122   return hashcode;
6123 }
6124
6125 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6126    equivalent to l1.  */
6127
6128 int
6129 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6130 {
6131   return attribute_list_contained (l1, l2)
6132          && attribute_list_contained (l2, l1);
6133 }
6134
6135 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6136    completely contained within L1.  */
6137 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6138    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6139    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6140 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6141    correctly.  */
6142
6143 int
6144 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6145 {
6146   const_tree t1, t2;
6147
6148   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6149   if (l1 == l2)
6150     return 1;
6151
6152   /* Maybe the lists are similar.  */
6153   for (t1 = l1, t2 = l2;
6154        t1 != 0 && t2 != 0
6155         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6156         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6157        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6158
6159   /* Maybe the lists are equal.  */
6160   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6161     return 1;
6162
6163   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6164     {
6165       const_tree attr;
6166       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6167          modify its argument and the return value is assigned to a
6168          const_tree.  */
6169       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6170                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6171            attr != NULL_TREE;
6172            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6173                                     TREE_CHAIN (attr)))
6174         {
6175           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6176               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6177               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6178               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6179             {
6180               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6181                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6182                 break;
6183             }
6184           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6185             break;
6186         }
6187
6188       if (attr == 0)
6189         return 0;
6190     }
6191
6192   return 1;
6193 }
6194
6195 /* Given two lists of types
6196    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6197    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6198    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6199
6200 int
6201 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6202 {
6203   const_tree t1, t2;
6204
6205   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6206     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6207         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6208             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6209                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6210                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6211       return 0;
6212
6213   return t1 == t2;
6214 }
6215
6216 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6217    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6218    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6219
6220 int
6221 type_num_arguments (const_tree type)
6222 {
6223   int i = 0;
6224   tree t;
6225
6226   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6227     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6228        the last element in the list will have type `void'.  */
6229     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6230       break;
6231     else
6232       ++i;
6233
6234   return i;
6235 }
6236
6237 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6238    represent the same constant value.  */
6239
6240 int
6241 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6242 {
6243   if (t1 == t2)
6244     return 1;
6245
6246   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6247     return 0;
6248
6249   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6250       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6251       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6252       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6253     return 1;
6254
6255   return 0;
6256 }
6257
6258 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6259    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6260
6261 int
6262 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6263 {
6264   if (t1 == t2)
6265     return 0;
6266
6267   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6268     {
6269       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6270       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6271
6272       if (t1_sgn < t2_sgn)
6273         return 1;
6274       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6275         return 0;
6276       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6277          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6278          type.  */
6279     }
6280   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6281     return INT_CST_LT (t1, t2);
6282
6283   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6284 }
6285
6286 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6287
6288 int
6289 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6290 {
6291   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6292     return -1;
6293   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6294     return 1;
6295   else
6296     return 0;
6297 }
6298
6299 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6300    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6301    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6302    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6303
6304 int
6305 host_integerp (const_tree t, int pos)
6306 {
6307   if (t == NULL_TREE)
6308     return 0;
6309
6310   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6311           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6312                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6313               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6314                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6315                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6316                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6317                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6318               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6319 }
6320
6321 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6322    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6323    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6324
6325 HOST_WIDE_INT
6326 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6327 {
6328   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6329   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6330 }
6331
6332 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6333
6334 int
6335 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6336 {
6337   int prec;
6338   HOST_WIDE_INT h;
6339   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6340
6341   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6342      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6343   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6344   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6345                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6346   return (l & 1) == 1;
6347 }
6348
6349 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6350    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6351    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6352
6353 int
6354 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6355 {
6356   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6357     return 0;
6358   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6359     return 1;
6360   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6361     return -1;
6362   else
6363     return 1;
6364 }
6365
6366 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6367    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6368
6369 unsigned int
6370 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6371 {
6372   int log;
6373
6374   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6375      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6376      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6377      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6378
6379   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6380     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6381
6382   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6383      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6384
6385   if (integer_zerop (value))
6386     log = 0;
6387   else
6388     log = tree_floor_log2 (value);
6389
6390   return log + 1 + !unsignedp;
6391 }
6392
6393 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6394    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6395
6396 int
6397 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6398 {
6399   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6400     {
6401       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6402         return 0;
6403
6404       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6405       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6406     }
6407
6408   return l1 == l2;
6409 }
6410
6411 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6412    Return 1 if they are the same.
6413    Return 0 if they are understandably different.
6414    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6415    this function.  */
6416
6417 int
6418 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6419 {
6420   enum tree_code code1, code2;
6421   int cmp;
6422   int i;
6423
6424   if (t1 == t2)
6425     return 1;
6426   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6427     return 0;
6428
6429   code1 = TREE_CODE (t1);
6430   code2 = TREE_CODE (t2);
6431
6432   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6433     {
6434       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6435           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6436         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6437       else
6438         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6439     }
6440
6441   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6442            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6443     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6444
6445   if (code1 != code2)
6446     return 0;
6447
6448   switch (code1)
6449     {
6450     case INTEGER_CST:
6451       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6452               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6453
6454     case REAL_CST:
6455       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6456
6457     case FIXED_CST:
6458       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6459
6460     case STRING_CST:
6461       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6462               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6463                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6464
6465     case CONSTRUCTOR:
6466       {
6467         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6468         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6469         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6470
6471         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6472           return false;
6473
6474         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6475           /* ??? Should we handle also fields here? */
6476           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6477                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6478             return false;
6479         return true;
6480       }
6481
6482     case SAVE_EXPR:
6483       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6484
6485     case CALL_EXPR:
6486       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6487       if (cmp <= 0)
6488         return cmp;
6489       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6490         return 0;
6491       {
6492         const_tree arg1, arg2;
6493         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6494         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6495                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6496              arg1 && arg2;
6497              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6498                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6499           {
6500             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6501             if (cmp <= 0)
6502               return cmp;
6503           }
6504         return arg1 == arg2;
6505       }
6506
6507     case TARGET_EXPR:
6508       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6509          it means that it's going to be unified with whatever the
6510          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6511          as being equivalent to anything.  */
6512       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6513            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6514            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6515           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6516               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6517               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6518         cmp = 1;
6519       else
6520         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6521
6522       if (cmp <= 0)
6523         return cmp;
6524
6525       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6526
6527     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6528       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6529       if (cmp <= 0)
6530         return cmp;
6531
6532       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6533
6534     case COMPONENT_REF:
6535       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6536         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6537
6538       return 0;
6539
6540     case VAR_DECL:
6541     case PARM_DECL:
6542     case CONST_DECL:
6543     case FUNCTION_DECL:
6544       return 0;
6545
6546     default:
6547       break;
6548     }
6549
6550   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6551      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6552      trust what might be in the operand, so say we don't know
6553      the situation.  */
6554   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6555     return -1;
6556
6557   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6558     {
6559     case tcc_unary:
6560     case tcc_binary:
6561     case tcc_comparison:
6562     case tcc_expression:
6563     case tcc_reference:
6564     case tcc_statement:
6565       cmp = 1;
6566       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6567         {
6568           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6569           if (cmp <= 0)
6570             return cmp;
6571         }
6572
6573       return cmp;
6574
6575     default:
6576       return -1;
6577     }
6578 }
6579
6580 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6581    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6582    than U, respectively.  */
6583
6584 int
6585 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6586 {
6587   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6588     return -1;
6589   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6590     return 1;
6591   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6592     return 0;
6593   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6594     return -1;
6595   else
6596     return 1;
6597 }
6598
6599 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6600    return false.  */
6601 bool
6602 associative_tree_code (enum tree_code code)
6603 {
6604   switch (code)
6605     {
6606     case BIT_IOR_EXPR:
6607     case BIT_AND_EXPR:
6608     case BIT_XOR_EXPR:
6609     case PLUS_EXPR:
6610     case MULT_EXPR:
6611     case MIN_EXPR:
6612     case MAX_EXPR:
6613       return true;
6614
6615     default:
6616       break;
6617     }
6618   return false;
6619 }
6620
6621 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6622    return false.  */
6623 bool
6624 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6625 {
6626   switch (code)
6627     {
6628     case PLUS_EXPR:
6629     case MULT_EXPR:
6630     case MIN_EXPR:
6631     case MAX_EXPR:
6632     case BIT_IOR_EXPR:
6633     case BIT_XOR_EXPR:
6634     case BIT_AND_EXPR:
6635     case NE_EXPR:
6636     case EQ_EXPR:
6637     case UNORDERED_EXPR:
6638     case ORDERED_EXPR:
6639     case UNEQ_EXPR:
6640     case LTGT_EXPR:
6641     case TRUTH_AND_EXPR:
6642     case TRUTH_XOR_EXPR:
6643     case TRUTH_OR_EXPR:
6644       return true;
6645
6646     default:
6647       break;
6648     }
6649   return false;
6650 }
6651
6652 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
6653    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
6654 bool
6655 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
6656 {
6657   switch (code)
6658     {
6659     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
6660     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
6661       return true;
6662
6663     default:
6664       break;
6665     }
6666   return false;
6667 }
6668
6669 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6670    by passing a previous result as the VAL argument.
6671
6672    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6673    would compare equal using operand_equal_p.  */
6674
6675 hashval_t
6676 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6677 {
6678   int i;
6679   enum tree_code code;
6680   char tclass;
6681
6682   if (t == NULL_TREE)
6683     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6684
6685   code = TREE_CODE (t);
6686
6687   switch (code)
6688     {
6689     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6690        identity.  */
6691     case INTEGER_CST:
6692       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6693       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6694     case REAL_CST:
6695       {
6696         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6697
6698         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6699       }
6700     case FIXED_CST:
6701       {
6702         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6703
6704         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6705       }
6706     case STRING_CST:
6707       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6708                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6709     case COMPLEX_CST:
6710       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6711       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6712     case VECTOR_CST:
6713       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6714     case SSA_NAME:
6715       /* We can just compare by pointer.  */
6716       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6717     case PLACEHOLDER_EXPR:
6718       /* The node itself doesn't matter.  */
6719       return val;
6720     case TREE_LIST:
6721       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6722          VECTOR_CST.  */
6723       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6724         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6725       return val;
6726     case CONSTRUCTOR:
6727       {
6728         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6729         tree field, value;
6730         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6731           {
6732             val = iterative_hash_expr (field, val);
6733             val = iterative_hash_expr (value, val);
6734           }
6735         return val;
6736       }
6737     case MEM_REF:
6738       {
6739         /* The type of the second operand is relevant, except for
6740            its top-level qualifiers.  */
6741         tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1)));
6742
6743         val = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), val);
6744
6745         /* We could use the standard hash computation from this point
6746            on.  */
6747         val = iterative_hash_object (code, val);
6748         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), val);
6749         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6750         return val;
6751       }
6752     case FUNCTION_DECL:
6753       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6754          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6755          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6756          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6757          cases.  */
6758       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6759           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6760         {
6761           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6762           code = TREE_CODE (t);
6763         }
6764       /* FALL THROUGH */
6765     default:
6766       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6767
6768       if (tclass == tcc_declaration)
6769         {
6770           /* DECL's have a unique ID */
6771           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6772         }
6773       else
6774         {
6775           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6776
6777           val = iterative_hash_object (code, val);
6778
6779           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6780              compare equal according to operand_equal_p, but which
6781              have different hash codes.  */
6782           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6783               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6784             {
6785               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6786               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6787               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6788             }
6789
6790           else if (commutative_tree_code (code))
6791             {
6792               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6793                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6794                  and then rehashing based on the order of their independent
6795                  hashes.  */
6796               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6797               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6798               hashval_t t;
6799
6800               if (one > two)
6801                 t = one, one = two, two = t;
6802
6803               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6804               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6805             }
6806           else
6807             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6808               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6809         }
6810       return val;
6811       break;
6812     }
6813 }
6814
6815 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6816    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6817
6818    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6819    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6820    hashing the operands of commutative functions.  */
6821
6822 hashval_t
6823 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6824                                   const_tree t2, hashval_t val)
6825 {
6826   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6827   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6828   hashval_t t;
6829
6830   if (one > two)
6831     t = one, one = two, two = t;
6832   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6833   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6834
6835   return val;
6836 }
6837 \f
6838 /* Constructors for pointer, array and function types.
6839    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6840    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6841
6842 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6843    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6844    reference all of memory. If such a type has already been
6845    constructed, reuse it.  */
6846
6847 tree
6848 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6849                              bool can_alias_all)
6850 {
6851   tree t;
6852
6853   if (to_type == error_mark_node)
6854     return error_mark_node;
6855
6856   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6857      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6858   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6859     can_alias_all = true;
6860
6861   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6862      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6863      In that case, return that type without regard to the rest of our
6864      operands.
6865
6866      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6867      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6868      at the moment.  */
6869   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6870       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6871     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6872
6873   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6874      the proper mode, use it.  */
6875   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6876     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6877       return t;
6878
6879   t = make_node (POINTER_TYPE);
6880
6881   TREE_TYPE (t) = to_type;
6882   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6883   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6884   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6885   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6886
6887   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6888     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6889   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6890     TYPE_CANONICAL (t)
6891       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6892                                      mode, can_alias_all);
6893
6894   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6895      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6896   layout_type (t);
6897
6898   return t;
6899 }
6900
6901 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6902
6903 tree
6904 build_pointer_type (tree to_type)
6905 {
6906   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6907                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6908   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6909   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6910 }
6911
6912 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6913
6914 tree
6915 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6916                                bool can_alias_all)
6917 {
6918   tree t;
6919
6920   if (to_type == error_mark_node)
6921     return error_mark_node;
6922
6923   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6924      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6925   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6926     can_alias_all = true;
6927
6928   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6929      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6930      In that case, return that type without regard to the rest of our
6931      operands.
6932
6933      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6934      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6935      at the moment.  */
6936   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
6937       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
6938     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6939
6940   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6941      the proper mode, use it.  */
6942   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
6943     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6944       return t;
6945
6946   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
6947
6948   TREE_TYPE (t) = to_type;
6949   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6950   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6951   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6952   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
6953
6954   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6955     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6956   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6957     TYPE_CANONICAL (t)
6958       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6959                                        mode, can_alias_all);
6960
6961   layout_type (t);
6962
6963   return t;
6964 }
6965
6966
6967 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
6968    in ptr_mode.  */
6969
6970 tree
6971 build_reference_type (tree to_type)
6972 {
6973   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6974                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6975   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6976   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6977 }
6978
6979 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
6980    in its type, thus
6981
6982    const char *const *const *  ->  char ***.  */
6983
6984 tree
6985 build_type_no_quals (tree t)
6986 {
6987   switch (TREE_CODE (t))
6988     {
6989     case POINTER_TYPE:
6990       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6991                                           TYPE_MODE (t),
6992                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6993     case REFERENCE_TYPE:
6994       return
6995         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6996                                        TYPE_MODE (t),
6997                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6998     default:
6999       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
7000     }
7001 }
7002
7003 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7004   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7005 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7006
7007 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7008    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7009    built-in target types.  */
7010 tree
7011 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7012                                 int unsignedp)
7013 {
7014   tree itype, ret;
7015
7016   if (unsignedp)
7017     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7018     
7019   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7020     {
7021       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7022       if (itype)
7023         return itype;
7024     }
7025
7026   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7027   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7028
7029   if (unsignedp)
7030     fixup_unsigned_type (itype);
7031   else
7032     fixup_signed_type (itype);
7033
7034   ret = itype;
7035   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
7036     ret = type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
7037   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7038     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7039
7040   return ret;
7041 }
7042
7043 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE, ENUMERAL_TYPE
7044    or BOOLEAN_TYPE) with low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.  If SHARED
7045    is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7046
7047 static tree
7048 build_range_type_1 (tree type, tree lowval, tree highval, bool shared)
7049 {
7050   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7051
7052   TREE_TYPE (itype) = type;
7053
7054   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7055   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7056
7057   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7058   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7059   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7060   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7061   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7062   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7063
7064   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7065        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7066       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7067           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7068     {
7069       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7070          structural equality checks.  */
7071       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7072       return itype;
7073     }
7074
7075   if (shared)
7076     {
7077       hashval_t hash = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), 0);
7078       hash = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hash);
7079       hash = iterative_hash_hashval_t (TYPE_HASH (type), hash);
7080       itype = type_hash_canon (hash, itype);
7081     }
7082
7083   return itype;
7084 }
7085
7086 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to true.  */
7087
7088 tree
7089 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7090 {
7091   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, true);
7092 }
7093
7094 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to false.  */
7095
7096 tree
7097 build_nonshared_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7098 {
7099   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, false);
7100 }
7101
7102 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7103    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7104    (one less than the length of the array).
7105
7106    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7107    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7108    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7109    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7110
7111 tree
7112 build_index_type (tree maxval)
7113 {
7114   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7115 }
7116
7117 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7118    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7119    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7120    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7121
7122 bool
7123 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7124 {
7125   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7126
7127   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7128   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7129     return false;
7130
7131   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7132   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7133     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7134   else
7135     {
7136       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7137       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7138     }
7139
7140   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7141      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7142   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7143        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7144       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7145       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7146       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
7147     {
7148       tree type_name = TYPE_NAME (type);
7149       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
7150
7151       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
7152         type_name = DECL_NAME (type_name);
7153
7154       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
7155         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
7156
7157       if (type_name == base_type_name)
7158         return false;
7159     }
7160
7161   if (lowval)
7162     *lowval = low;
7163   if (highval)
7164     *highval = high;
7165   return true;
7166 }
7167
7168 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7169    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7170    If SHARED is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7171
7172 static tree
7173 build_array_type_1 (tree elt_type, tree index_type, bool shared)
7174 {
7175   tree t;
7176
7177   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7178     {
7179       error ("arrays of functions are not meaningful");
7180       elt_type = integer_type_node;
7181     }
7182
7183   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7184   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7185   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7186   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7187   layout_type (t);
7188
7189   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7190      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7191      type hashtable.  */
7192   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7193     return t;
7194
7195   if (shared)
7196     {
7197       hashval_t hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), 0);
7198       if (index_type)
7199         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7200       t = type_hash_canon (hashcode, t);
7201     }
7202
7203   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7204     {
7205       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7206           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7207         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7208       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7209                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7210         TYPE_CANONICAL (t)
7211           = build_array_type_1 (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7212                                 index_type
7213                                 ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL_TREE,
7214                                 shared);
7215     }
7216
7217   return t;
7218 }
7219
7220 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to true.  */
7221
7222 tree
7223 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7224 {
7225   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, true);
7226 }
7227
7228 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to false.  */
7229
7230 tree
7231 build_nonshared_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7232 {
7233   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, false);
7234 }
7235
7236 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7237    element type is found.  */
7238
7239 tree
7240 strip_array_types (tree type)
7241 {
7242   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7243     type = TREE_TYPE (type);
7244
7245   return type;
7246 }
7247
7248 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7249    ARGTYPES.
7250
7251    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7252    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7253    structural.
7254
7255    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7256    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7257    non-canonical.
7258
7259    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7260    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7261    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7262
7263 static tree
7264 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7265                             bool *any_structural_p,
7266                             bool *any_noncanonical_p)
7267 {
7268   tree arg;
7269   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7270
7271   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7272     {
7273       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7274         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7275         *any_structural_p = true;
7276       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7277         *any_structural_p = true;
7278       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7279                || TREE_PURPOSE (arg))
7280         /* If the argument has a default argument, we consider it
7281            non-canonical even though the type itself is canonical.
7282            That way, different variants of function and method types
7283            with default arguments will all point to the variant with
7284            no defaults as their canonical type.  */
7285         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7286     }
7287
7288   if (*any_structural_p)
7289     return argtypes;
7290
7291   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7292     {
7293       /* Build the canonical list of argument types.  */
7294       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7295       bool is_void = false;
7296
7297       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7298         {
7299           if (arg == void_list_node)
7300             is_void = true;
7301           else
7302             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7303                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7304                                         canon_argtypes);
7305         }
7306
7307       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7308       if (is_void)
7309         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7310
7311       /* There is a non-canonical type.  */
7312       *any_noncanonical_p = true;
7313       return canon_argtypes;
7314     }
7315
7316   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7317   return argtypes;
7318 }
7319
7320 /* Construct, lay out and return
7321    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7322    given arguments of types ARG_TYPES.
7323    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7324    are data type nodes for the arguments of the function.
7325    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7326
7327 tree
7328 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7329 {
7330   tree t;
7331   hashval_t hashcode = 0;
7332   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7333   tree canon_argtypes;
7334
7335   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7336     {
7337       error ("function return type cannot be function");
7338       value_type = integer_type_node;
7339     }
7340
7341   /* Make a node of the sort we want.  */
7342   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7343   TREE_TYPE (t) = value_type;
7344   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7345
7346   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7347   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7348   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7349   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7350
7351   /* Set up the canonical type. */
7352   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7353   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7354   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7355                                                 &any_structural_p,
7356                                                 &any_noncanonical_p);
7357   if (any_structural_p)
7358     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7359   else if (any_noncanonical_p)
7360     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7361                                               canon_argtypes);
7362
7363   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7364     layout_type (t);
7365   return t;
7366 }
7367
7368 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7369
7370 tree
7371 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7372 {
7373   tree new_type = NULL;
7374   tree args, new_args = NULL, t;
7375   tree new_reversed;
7376   int i = 0;
7377
7378   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7379        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7380     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7381       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7382
7383   new_reversed = nreverse (new_args);
7384   if (args)
7385     {
7386       if (new_reversed)
7387         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7388       else
7389         new_reversed = void_list_node;
7390     }
7391
7392   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7393      (debug info, attribute lists etc.)
7394      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7395      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7396      instead.  */
7397   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7398       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7399     {
7400       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
7401       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7402     }
7403   else
7404     {
7405       new_type
7406         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7407                                                          new_reversed));
7408       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7409     }
7410
7411   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7412      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7413   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7414   if (orig_type != t)
7415     {
7416       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7417       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7418       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7419     }
7420   else
7421     {
7422       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7423       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7424     }
7425   return new_type;
7426 }
7427
7428 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7429
7430    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7431    linked by TREE_CHAIN directly.  The caller is responsible for eliminating
7432    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7433
7434 tree
7435 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7436 {
7437   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7438   tree new_type;
7439
7440   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7441   if (prototype_p (new_type))
7442     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7443   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7444
7445   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7446      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7447   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7448     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7449
7450   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
7451   if (DECL_BUILT_IN (new_decl) && !bitmap_empty_p (args_to_skip))
7452     {
7453       DECL_BUILT_IN_CLASS (new_decl) = NOT_BUILT_IN;
7454       DECL_FUNCTION_CODE (new_decl) = (enum built_in_function) 0;
7455     }
7456   return new_decl;
7457 }
7458
7459 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7460    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7461    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
7462
7463 static tree
7464 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7465 {
7466   tree t, args, last;
7467
7468   t = va_arg (argp, tree);
7469   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7470     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7471
7472   if (vaargs)
7473     {
7474       last = args;
7475       if (args != NULL_TREE)
7476         args = nreverse (args);
7477       gcc_assert (last != void_list_node);
7478     }
7479   else if (args == NULL_TREE)
7480     args = void_list_node;
7481   else
7482     {
7483       last = args;
7484       args = nreverse (args);
7485       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7486     }
7487   args = build_function_type (return_type, args);
7488
7489   return args;
7490 }
7491
7492 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7493    function.  If additional arguments are provided, they are
7494    additional argument types.  The list of argument types must always
7495    be terminated by NULL_TREE.  */
7496
7497 tree
7498 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7499 {
7500   tree args;
7501   va_list p;
7502
7503   va_start (p, return_type);
7504   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7505   va_end (p);
7506   return args;
7507 }
7508
7509 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7510    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7511    they are additional argument types.  The list of argument types must
7512    always be terminated by NULL_TREE.  */
7513
7514 tree
7515 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7516 {
7517   tree args;
7518   va_list p;
7519
7520   va_start (p, return_type);
7521   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7522   va_end (p);
7523
7524   return args;
7525 }
7526
7527 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7528    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7529    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7530    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7531
7532 tree
7533 build_method_type_directly (tree basetype,
7534                             tree rettype,
7535                             tree argtypes)
7536 {
7537   tree t;
7538   tree ptype;
7539   int hashcode = 0;
7540   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7541   tree canon_argtypes;
7542
7543   /* Make a node of the sort we want.  */
7544   t = make_node (METHOD_TYPE);
7545
7546   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7547   TREE_TYPE (t) = rettype;
7548   ptype = build_pointer_type (basetype);
7549
7550   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7551      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7552   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7553   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7554
7555   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7556   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7557   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7558   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7559   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7560
7561   /* Set up the canonical type. */
7562   any_structural_p
7563     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7564        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7565   any_noncanonical_p
7566     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7567        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7568   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7569                                                 &any_structural_p,
7570                                                 &any_noncanonical_p);
7571   if (any_structural_p)
7572     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7573   else if (any_noncanonical_p)
7574     TYPE_CANONICAL (t)
7575       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7576                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7577                                     canon_argtypes);
7578   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7579     layout_type (t);
7580
7581   return t;
7582 }
7583
7584 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7585    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7586    If that type exists already, reuse it.
7587    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7588
7589 tree
7590 build_method_type (tree basetype, tree type)
7591 {
7592   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7593
7594   return build_method_type_directly (basetype,
7595                                      TREE_TYPE (type),
7596                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7597 }
7598
7599 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7600    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7601    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7602
7603 tree
7604 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7605 {
7606   tree t;
7607   hashval_t hashcode = 0;
7608
7609   /* Make a node of the sort we want.  */
7610   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7611
7612   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7613   TREE_TYPE (t) = type;
7614
7615   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7616   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7617   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7618   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7619
7620   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7621     layout_type (t);
7622
7623   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7624     {
7625       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7626           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7627         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7628       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7629                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7630         TYPE_CANONICAL (t)
7631           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7632                                TYPE_CANONICAL (type));
7633     }
7634
7635   return t;
7636 }
7637
7638 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7639
7640 tree
7641 build_complex_type (tree component_type)
7642 {
7643   tree t;
7644   hashval_t hashcode;
7645
7646   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7647               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7648               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7649
7650   /* Make a node of the sort we want.  */
7651   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7652
7653   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7654
7655   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7656   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7657   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7658
7659   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7660     layout_type (t);
7661
7662   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7663     {
7664       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7665         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7666       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7667         TYPE_CANONICAL (t)
7668           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7669     }
7670
7671   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7672   if (! TYPE_NAME (t))
7673     {
7674       const char *name;
7675       if (component_type == char_type_node)
7676         name = "complex char";
7677       else if (component_type == signed_char_type_node)
7678         name = "complex signed char";
7679       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7680         name = "complex unsigned char";
7681       else if (component_type == short_integer_type_node)
7682         name = "complex short int";
7683       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7684         name = "complex short unsigned int";
7685       else if (component_type == integer_type_node)
7686         name = "complex int";
7687       else if (component_type == unsigned_type_node)
7688         name = "complex unsigned int";
7689       else if (component_type == long_integer_type_node)
7690         name = "complex long int";
7691       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7692         name = "complex long unsigned int";
7693       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7694         name = "complex long long int";
7695       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7696         name = "complex long long unsigned int";
7697       else
7698         name = 0;
7699
7700       if (name != 0)
7701         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7702                                     get_identifier (name), t);
7703     }
7704
7705   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7706 }
7707
7708 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7709    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7710    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7711    NULL_TREE.  */
7712
7713 tree
7714 excess_precision_type (tree type)
7715 {
7716   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7717     {
7718       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7719       switch (TREE_CODE (type))
7720         {
7721         case REAL_TYPE:
7722           switch (flt_eval_method)
7723             {
7724             case 1:
7725               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7726                 return double_type_node;
7727               break;
7728             case 2:
7729               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7730                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7731                 return long_double_type_node;
7732               break;
7733             default:
7734               gcc_unreachable ();
7735             }
7736           break;
7737         case COMPLEX_TYPE:
7738           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7739             return NULL_TREE;
7740           switch (flt_eval_method)
7741             {
7742             case 1:
7743               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7744                 return complex_double_type_node;
7745               break;
7746             case 2:
7747               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7748                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7749                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7750                 return complex_long_double_type_node;
7751               break;
7752             default:
7753               gcc_unreachable ();
7754             }
7755           break;
7756         default:
7757           break;
7758         }
7759     }
7760   return NULL_TREE;
7761 }
7762 \f
7763 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7764    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7765
7766    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7767    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7768
7769    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7770
7771    There are some cases where the obvious value we could return
7772    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7773    but would not extend like OP to wider types.
7774    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7775    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7776    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7777    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7778    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7779    is different from (int) OP.  */
7780
7781 tree
7782 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7783 {
7784   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7785   tree type = TREE_TYPE (op);
7786   unsigned final_prec
7787     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7788   int uns
7789     = (for_type != 0 && for_type != type
7790        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7791        && TYPE_UNSIGNED (type));
7792   tree win = op;
7793
7794   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7795     {
7796       int bitschange;
7797
7798       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7799          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7800          so avoid them here.  */
7801       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7802         break;
7803
7804       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7805                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7806
7807       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7808          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7809       if (bitschange < 0
7810           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7811         break;
7812
7813       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7814          we will set WIN.  */
7815       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7816
7817       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7818          we can strip any kind of extension.
7819          If we have previously stripped a zero-extension,
7820          only zero-extensions can safely be stripped.
7821          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7822          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7823
7824       if (bitschange > 0)
7825         {
7826           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7827             win = op;
7828           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7829              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7830              and if UNS will not be needed again.  */
7831           if ((uns
7832                || CONVERT_EXPR_P (op))
7833               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7834             {
7835               uns = 1;
7836               win = op;
7837             }
7838         }
7839     }
7840
7841   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
7842      in that case convert it.  */
7843   if (for_type
7844       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
7845       && TREE_TYPE (win) != for_type
7846       && int_fits_type_p (win, for_type))
7847     win = fold_convert (for_type, win);
7848
7849   return win;
7850 }
7851 \f
7852 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7853    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7854    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7855    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7856
7857 tree
7858 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7859 {
7860   int uns = 0;
7861   int first = 1;
7862   tree win = op;
7863   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7864
7865   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7866     {
7867       int bitschange
7868         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7869            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7870
7871       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7872       if (bitschange < 0)
7873         break;
7874
7875       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7876          we will set WIN.  */
7877
7878       if (bitschange > 0)
7879         {
7880           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7881           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7882              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7883           if (first)
7884             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7885           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7886              only sign extensions can now be stripped;
7887              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7888           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7889             break;
7890           first = 0;
7891         }
7892       else /* bitschange == 0 */
7893         {
7894           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7895              preserve the unsignedness.  */
7896           if (first)
7897             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7898           first = 0;
7899           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7900           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7901              would turn an integral type into something else.  */
7902           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7903             continue;
7904         }
7905
7906       win = op;
7907     }
7908
7909   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7910       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7911       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7912       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7913       /* Ensure field is laid out already.  */
7914       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7915       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7916     {
7917       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7918         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7919       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7920                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7921       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7922
7923       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7924          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7925          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7926
7927          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7928          because when bit-field insns will be used there is no
7929          advantage in doing this.  */
7930
7931       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7932           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
7933           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
7934           && type != 0)
7935         {
7936           if (first)
7937             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
7938           win = fold_convert (type, op);
7939         }
7940     }
7941
7942   *unsignedp_ptr = uns;
7943   return win;
7944 }
7945 \f
7946 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
7947    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
7948
7949 bool
7950 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
7951 {
7952   tree type_low_bound, type_high_bound;
7953   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
7954   double_int dc, dd;
7955
7956   dc = tree_to_double_int (c);
7957   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
7958
7959   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
7960       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
7961       && unsc)
7962     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
7963        sizetype'd integers are sign extended even though they are
7964        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
7965        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
7966        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
7967        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
7968        integer.  */
7969     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
7970
7971 retry:
7972   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
7973   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
7974
7975   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
7976      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
7977      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
7978      double_int_fits_to_tree_p, which checks against the precision.
7979
7980      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
7981      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
7982      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
7983      for "constant known to fit".  */
7984
7985   /* Check if c >= type_low_bound.  */
7986   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
7987     {
7988       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
7989       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7990           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7991           && TYPE_UNSIGNED (type))
7992         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7993       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
7994         {
7995           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7996           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7997
7998           if (c_neg && !t_neg)
7999             return false;
8000           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
8001             return false;
8002         }
8003       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
8004         return false;
8005       ok_for_low_bound = true;
8006     }
8007   else
8008     ok_for_low_bound = false;
8009
8010   /* Check if c <= type_high_bound.  */
8011   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
8012     {
8013       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
8014       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8015           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8016           && TYPE_UNSIGNED (type))
8017         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8018       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
8019         {
8020           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8021           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8022
8023           if (t_neg && !c_neg)
8024             return false;
8025           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
8026             return false;
8027         }
8028       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
8029         return false;
8030       ok_for_high_bound = true;
8031     }
8032   else
8033     ok_for_high_bound = false;
8034
8035   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8036   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8037     return true;
8038
8039   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8040      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8041      never fit in unsigned types, */
8042   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
8043     return false;
8044
8045   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8046   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8047     return true;
8048
8049   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8050   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
8051     {
8052       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8053       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8054         {
8055           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
8056             return false;
8057         }
8058       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
8059                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
8060         return false;
8061     }
8062
8063   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8064      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8065      has the same precision.  */
8066   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8067       && TREE_TYPE (type) != 0
8068       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8069     {
8070       type = TREE_TYPE (type);
8071       goto retry;
8072     }
8073
8074   /* Or to double_int_fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8075   return double_int_fits_to_tree_p (type, dc);
8076 }
8077
8078 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8079    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8080    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8081    precision of the type are returned instead.  */
8082
8083 void
8084 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8085 {
8086   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8087       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8088     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
8089                         TYPE_UNSIGNED (type));
8090   else
8091     {
8092       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8093         mpz_set_ui (min, 0);
8094       else
8095         {
8096           double_int mn;
8097           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
8098           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
8099                                 TYPE_PRECISION (type));
8100           mpz_set_double_int (min, mn, false);
8101         }
8102     }
8103
8104   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8105       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8106     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
8107                         TYPE_UNSIGNED (type));
8108   else
8109     {
8110       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8111         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
8112                             true);
8113       else
8114         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
8115                             true);
8116     }
8117 }
8118
8119 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8120
8121 bool
8122 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8123 {
8124   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8125           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8126                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8127                && ! TREE_STATIC (var))
8128               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8129               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8130 }
8131
8132 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8133
8134    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8135    function passed in as DATA.  */
8136
8137 static tree
8138 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8139 {
8140   tree fn = (tree) data;
8141
8142   if (TYPE_P (*tp))
8143     *walk_subtrees = 0;
8144
8145   else if (DECL_P (*tp)
8146            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8147     return *tp;
8148
8149   return NULL_TREE;
8150 }
8151
8152 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8153    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8154    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8155    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8156    parameter inside FN.
8157
8158    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8159    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8160    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8161
8162      struct S { int i[f()]; };
8163
8164    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8165
8166 bool
8167 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8168 {
8169   tree t;
8170
8171 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8172    a variable in FN.  */
8173 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8174   do { tree _t = (T);                                                   \
8175     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
8176         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
8177       return true;  } while (0)
8178
8179   if (type == error_mark_node)
8180     return false;
8181
8182   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8183   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8184   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8185
8186   switch (TREE_CODE (type))
8187     {
8188     case POINTER_TYPE:
8189     case REFERENCE_TYPE:
8190     case VECTOR_TYPE:
8191       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8192         return true;
8193       break;
8194
8195     case FUNCTION_TYPE:
8196     case METHOD_TYPE:
8197       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8198          return type is variably modified.  */
8199       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8200           return true;
8201       break;
8202
8203     case INTEGER_TYPE:
8204     case REAL_TYPE:
8205     case FIXED_POINT_TYPE:
8206     case ENUMERAL_TYPE:
8207     case BOOLEAN_TYPE:
8208       /* Scalar types are variably modified if their end points
8209          aren't constant.  */
8210       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8211       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8212       break;
8213
8214     case RECORD_TYPE:
8215     case UNION_TYPE:
8216     case QUAL_UNION_TYPE:
8217       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8218          definition we normally use, since that would produce infinite
8219          recursion via pointers.  */
8220       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8221       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8222         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8223           {
8224             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8225             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8226             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8227
8228             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8229               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8230           }
8231         break;
8232
8233     case ARRAY_TYPE:
8234       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8235          variably modified if the element type is.  */
8236       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8237       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8238       break;
8239
8240     default:
8241       break;
8242     }
8243
8244   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8245      all other types are not variably modified.  */
8246   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8247
8248 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8249 }
8250
8251 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8252    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8253
8254 tree
8255 get_containing_scope (const_tree t)
8256 {
8257   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8258 }
8259
8260 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8261    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8262
8263 tree
8264 decl_function_context (const_tree decl)
8265 {
8266   tree context;
8267
8268   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8269     return 0;
8270
8271   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8272      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8273      a first argument of type 'pointer to real context'.
8274
8275      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8276      and use something else for the "virtual context".  */
8277   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8278     context
8279       = TYPE_MAIN_VARIANT
8280         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8281   else
8282     context = DECL_CONTEXT (decl);
8283
8284   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8285     {
8286       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8287         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8288       else
8289         context = get_containing_scope (context);
8290     }
8291
8292   return context;
8293 }
8294
8295 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8296    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8297    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8298
8299 tree
8300 decl_type_context (const_tree decl)
8301 {
8302   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8303
8304   while (context)
8305     switch (TREE_CODE (context))
8306       {
8307       case NAMESPACE_DECL:
8308       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8309         return NULL_TREE;
8310
8311       case RECORD_TYPE:
8312       case UNION_TYPE:
8313       case QUAL_UNION_TYPE:
8314         return context;
8315
8316       case TYPE_DECL:
8317       case FUNCTION_DECL:
8318         context = DECL_CONTEXT (context);
8319         break;
8320
8321       case BLOCK:
8322         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8323         break;
8324
8325       default:
8326         gcc_unreachable ();
8327       }
8328
8329   return NULL_TREE;
8330 }
8331
8332 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8333    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8334    determined.  */
8335
8336 tree
8337 get_callee_fndecl (const_tree call)
8338 {
8339   tree addr;
8340
8341   if (call == error_mark_node)
8342     return error_mark_node;
8343
8344   /* It's invalid to call this function with anything but a
8345      CALL_EXPR.  */
8346   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8347
8348   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8349      called.  */
8350   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8351
8352   STRIP_NOPS (addr);
8353
8354   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8355   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8356       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8357       && DECL_INITIAL (addr))
8358     addr = DECL_INITIAL (addr);
8359
8360   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8361      that `f' is being called.  */
8362   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8363       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8364     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8365
8366   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8367   return NULL_TREE;
8368 }
8369
8370 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8371    and any language-specific information.  */
8372
8373 void
8374 dump_tree_statistics (void)
8375 {
8376 #ifdef GATHER_STATISTICS
8377   int i;
8378   int total_nodes, total_bytes;
8379 #endif
8380
8381   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8382 #ifdef GATHER_STATISTICS
8383   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8384   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8385   total_nodes = total_bytes = 0;
8386   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8387     {
8388       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8389                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8390       total_nodes += tree_node_counts[i];
8391       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8392     }
8393   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8394   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8395   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8396   ssanames_print_statistics ();
8397   phinodes_print_statistics ();
8398 #else
8399   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8400 #endif
8401   print_type_hash_statistics ();
8402   print_debug_expr_statistics ();
8403   print_value_expr_statistics ();
8404   lang_hooks.print_statistics ();
8405 }
8406 \f
8407 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8408
8409 /* Generate a crc32 of a string.  */
8410
8411 unsigned
8412 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8413 {
8414   do
8415     {
8416       unsigned value = *string << 24;
8417       unsigned ix;
8418
8419       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8420         {
8421           unsigned feedback;
8422
8423           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8424           chksum <<= 1;
8425           chksum ^= feedback;
8426         }
8427     }
8428   while (*string++);
8429   return chksum;
8430 }
8431
8432 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8433    that are not valid in that context.  */
8434
8435 void
8436 clean_symbol_name (char *p)
8437 {
8438   for (; *p; p++)
8439     if (! (ISALNUM (*p)
8440 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8441             || *p == '$'
8442 #endif
8443 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8444             || *p == '.'
8445 #endif
8446            ))
8447       *p = '_';
8448 }
8449
8450 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8451    The generated name may need to be unique across the whole link.
8452    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8453    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8454    one of:
8455    I - for constructors
8456    D - for destructors
8457    N - for C++ anonymous namespaces
8458    F - for DWARF unwind frame information.  */
8459
8460 tree
8461 get_file_function_name (const char *type)
8462 {
8463   char *buf;
8464   const char *p;
8465   char *q;
8466
8467   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8468   if (first_global_object_name)
8469     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8470   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8471      will be local to this file and the name is only necessary for
8472      debugging purposes.  */
8473   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8474     {
8475       const char *file = main_input_filename;
8476       if (! file)
8477         file = input_filename;
8478       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8479          might be quite long.  */
8480       p = strrchr (file, '/');
8481       if (p)
8482         p++;
8483       else
8484         p = file;
8485       p = q = ASTRDUP (p);
8486     }
8487   else
8488     {
8489       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8490          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8491          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8492       unsigned len;
8493       const char *name = weak_global_object_name;
8494       const char *file = main_input_filename;
8495
8496       if (! name)
8497         name = "";
8498       if (! file)
8499         file = input_filename;
8500
8501       len = strlen (file);
8502       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8503       memcpy (q, file, len + 1);
8504
8505       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8506                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8507
8508       p = q;
8509     }
8510
8511   clean_symbol_name (q);
8512   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8513                          + strlen (type));
8514
8515   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8516      Use a global object (which is already required to be unique over
8517      the program) rather than the file name (which imposes extra
8518      constraints).  */
8519   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8520
8521   return get_identifier (buf);
8522 }
8523 \f
8524 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8525
8526 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8527    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8528    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8529    are of the caller.  */
8530
8531 void
8532 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8533                    int line, const char *function, ...)
8534 {
8535   va_list args;
8536   const char *buffer;
8537   unsigned length = 0;
8538   int code;
8539
8540   va_start (args, function);
8541   while ((code = va_arg (args, int)))
8542     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8543   va_end (args);
8544   if (length)
8545     {
8546       char *tmp;
8547       va_start (args, function);
8548       length += strlen ("expected ");
8549       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8550       length = 0;
8551       while ((code = va_arg (args, int)))
8552         {
8553           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8554
8555           strcpy (tmp + length, prefix);
8556           length += strlen (prefix);
8557           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8558           length += strlen (tree_code_name[code]);
8559         }
8560       va_end (args);
8561     }
8562   else
8563     buffer = "unexpected node";
8564
8565   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8566                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8567                   function, trim_filename (file), line);
8568 }
8569
8570 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8571    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8572    the caller.  */
8573
8574 void
8575 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8576                        int line, const char *function, ...)
8577 {
8578   va_list args;
8579   char *buffer;
8580   unsigned length = 0;
8581   int code;
8582
8583   va_start (args, function);
8584   while ((code = va_arg (args, int)))
8585     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8586   va_end (args);
8587   va_start (args, function);
8588   buffer = (char *) alloca (length);
8589   length = 0;
8590   while ((code = va_arg (args, int)))
8591     {
8592       if (length)
8593         {
8594           strcpy (buffer + length, " or ");
8595           length += 4;
8596         }
8597       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8598       length += strlen (tree_code_name[code]);
8599     }
8600   va_end (args);
8601
8602   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8603                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8604                   function, trim_filename (file), line);
8605 }
8606
8607 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8608    code, given in CL.  */
8609
8610 void
8611 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8612                          const char *file, int line, const char *function)
8613 {
8614   internal_error
8615     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8616      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8617      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8618      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8619 }
8620
8621 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8622    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8623
8624 void
8625 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8626                          const char *function, enum tree_code c1,
8627                          enum tree_code c2)
8628 {
8629   char *buffer;
8630   unsigned length = 0;
8631   unsigned int c;
8632
8633   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8634     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8635
8636   length += strlen ("expected ");
8637   buffer = (char *) alloca (length);
8638   length = 0;
8639
8640   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8641     {
8642       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8643
8644       strcpy (buffer + length, prefix);
8645       length += strlen (prefix);
8646       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8647       length += strlen (tree_code_name[c]);
8648     }
8649
8650   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8651                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8652                   function, trim_filename (file), line);
8653 }
8654
8655
8656 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8657    not have the specified code, given in CL.  */
8658
8659 void
8660 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8661                              const char *file, int line, const char *function)
8662 {
8663   internal_error
8664     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8665      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8666      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8667      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8668 }
8669
8670
8671 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8672
8673 void
8674 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8675                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8676 {
8677   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8678                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8679                   function, trim_filename (file), line);
8680 }
8681
8682
8683 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8684
8685 void
8686 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8687                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8688                                enum omp_clause_code c2)
8689 {
8690   char *buffer;
8691   unsigned length = 0;
8692   unsigned int c;
8693
8694   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8695     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8696
8697   length += strlen ("expected ");
8698   buffer = (char *) alloca (length);
8699   length = 0;
8700
8701   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8702     {
8703       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8704
8705       strcpy (buffer + length, prefix);
8706       length += strlen (prefix);
8707       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8708       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8709     }
8710
8711   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8712                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8713                   function, trim_filename (file), line);
8714 }
8715
8716
8717 #undef DEFTREESTRUCT
8718 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8719
8720 static const char *ts_enum_names[] = {
8721 #include "treestruct.def"
8722 };
8723 #undef DEFTREESTRUCT
8724
8725 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8726
8727 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8728    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8729
8730 void
8731 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8732                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8733                                    const char *file, int line,
8734                                    const char *function)
8735 {
8736   internal_error
8737     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8738      TS_ENUM_NAME(en),
8739      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8740 }
8741
8742
8743 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8744    (dynamically sized) vector.  */
8745
8746 void
8747 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8748                            const char *function)
8749 {
8750   internal_error
8751     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8752      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8753 }
8754
8755 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8756    vector of an expression node EXP.  */
8757
8758 void
8759 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8760                            int line, const char *function)
8761 {
8762   int code = TREE_CODE (exp);
8763   internal_error
8764     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8765      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8766      function, trim_filename (file), line);
8767 }
8768
8769 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8770    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8771
8772 void
8773 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8774                                  int line, const char *function)
8775 {
8776   internal_error
8777     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8778      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8779      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8780      trim_filename (file), line);
8781 }
8782 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8783 \f
8784 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8785    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8786    the information necessary for debugging output.  */
8787
8788 static tree
8789 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8790 {
8791   tree t;
8792   hashval_t hashcode = 0;
8793
8794   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8795   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8796   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8797   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8798
8799   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8800     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8801   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8802            || mode != VOIDmode)
8803     TYPE_CANONICAL (t)
8804       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8805
8806   layout_type (t);
8807
8808   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8809   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8810   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8811   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8812   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8813
8814   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8815      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8816   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8817       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8818     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8819                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8820                                               TYPE_QUALS (innertype));
8821
8822   return t;
8823 }
8824
8825 static tree
8826 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8827 {
8828   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8829     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8830   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8831     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8832   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8833     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8834   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8835     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8836   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8837     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8838             : long_long_integer_type_node);
8839   if (size == 128 && int128_integer_type_node)
8840     return (unsignedp ? int128_unsigned_type_node
8841             : int128_integer_type_node);
8842
8843   if (unsignedp)
8844     return make_unsigned_type (size);
8845   else
8846     return make_signed_type (size);
8847 }
8848
8849 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8850
8851 static tree
8852 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8853 {
8854   if (satp)
8855     {
8856       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8857         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8858                          : sat_short_fract_type_node;
8859       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8860         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8861       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8862         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8863                          : sat_long_fract_type_node;
8864       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8865         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8866                          : sat_long_long_fract_type_node;
8867     }
8868   else
8869     {
8870       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8871         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8872                          : short_fract_type_node;
8873       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8874         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8875       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8876         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8877                          : long_fract_type_node;
8878       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8879         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8880                          : long_long_fract_type_node;
8881     }
8882
8883   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8884 }
8885
8886 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8887
8888 static tree
8889 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8890 {
8891   if (satp)
8892     {
8893       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8894         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8895                          : sat_short_accum_type_node;
8896       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8897         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8898       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8899         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8900                          : sat_long_accum_type_node;
8901       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8902         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8903                          : sat_long_long_accum_type_node;
8904     }
8905   else
8906     {
8907       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8908         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8909                          : short_accum_type_node;
8910       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8911         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8912       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8913         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8914                          : long_accum_type_node;
8915       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8916         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8917                          : long_long_accum_type_node;
8918     }
8919
8920   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8921 }
8922
8923 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8924    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8925    this function to select one of the types as sizetype.  */
8926
8927 void
8928 build_common_tree_nodes (bool signed_char)
8929 {
8930   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
8931   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
8932
8933   initialize_sizetypes ();
8934
8935   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
8936   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8937   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
8938   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8939   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
8940
8941   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
8942      but not the same as either.  */
8943   char_type_node
8944     = (signed_char
8945        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
8946        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
8947   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
8948
8949   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8950   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8951   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
8952   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
8953   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
8954   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
8955   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8956   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8957 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
8958     /* TODO: This isn't correct, but as logic depends at the moment on
8959        host's instead of target's wide-integer.
8960        If there is a target not supporting TImode, but has an 128-bit
8961        integer-scalar register, this target check needs to be adjusted. */
8962     if (targetm.scalar_mode_supported_p (TImode))
8963       {
8964         int128_integer_type_node = make_signed_type (128);
8965         int128_unsigned_type_node = make_unsigned_type (128);
8966       }
8967 #endif
8968   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
8969      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
8970      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
8971      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
8972   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
8973   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
8974   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
8975   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
8976
8977   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
8978      when possible.  */
8979   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
8980   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
8981   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
8982   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
8983   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
8984
8985   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
8986   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
8987   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
8988   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
8989   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
8990
8991   access_public_node = get_identifier ("public");
8992   access_protected_node = get_identifier ("protected");
8993   access_private_node = get_identifier ("private");
8994 }
8995
8996 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
8997    It will create several other common tree nodes.  */
8998
8999 void
9000 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
9001 {
9002   /* Define these next since types below may used them.  */
9003   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9004   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9005   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9006   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9007
9008   size_zero_node = size_int (0);
9009   size_one_node = size_int (1);
9010   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9011   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9012   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9013
9014   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9015   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9016
9017   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9018   layout_type (void_type_node);
9019
9020   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9021      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9022   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9023   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9024
9025   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9026   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9027
9028   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9029   const_ptr_type_node
9030     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9031   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9032
9033   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9034   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9035   layout_type (float_type_node);
9036
9037   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9038   if (short_double)
9039     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9040   else
9041     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9042   layout_type (double_type_node);
9043
9044   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9045   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9046   layout_type (long_double_type_node);
9047
9048   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9049   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9050   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9051   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9052
9053   /* Fixed size integer types.  */
9054   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
9055   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
9056
9057   /* Decimal float types. */
9058   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9059   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9060   layout_type (dfloat32_type_node);
9061   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9062   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9063
9064   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9065   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9066   layout_type (dfloat64_type_node);
9067   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9068   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9069
9070   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9071   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9072   layout_type (dfloat128_type_node);
9073   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9074   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9075
9076   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9077   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9078   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9079   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9080
9081 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9082 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9083   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9084     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9085   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9086     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9087   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9088   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9089     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9090
9091 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9092   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9093     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9094   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9095     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9096   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9097   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9098     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9099
9100 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9101 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9102   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9103   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9104   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9105   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9106
9107 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9108 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9109   NAME ## _type_node = \
9110     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9111   u ## NAME ## _type_node = \
9112     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9113       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9114   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9115     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9116       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9117   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9118     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9119       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9120
9121   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9122   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9123   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9124   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9125   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9126   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9127   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9128   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9129   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9130   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9131   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9132   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9133
9134   {
9135     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9136
9137     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9138        If we copied the record type here, we'd keep the original
9139        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9140        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9141        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9142     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9143       t = build_variant_type_copy (t);
9144
9145     va_list_type_node = t;
9146   }
9147 }
9148
9149 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
9150
9151 static void
9152 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
9153                       const char *library_name, int ecf_flags)
9154 {
9155   tree decl;
9156
9157   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
9158                                library_name, NULL_TREE);
9159   if (ecf_flags & ECF_CONST)
9160     TREE_READONLY (decl) = 1;
9161   if (ecf_flags & ECF_PURE)
9162     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9163   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9164     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9165   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
9166     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9167   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
9168     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9169   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
9170     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9171   if (ecf_flags & ECF_LEAF)
9172     DECL_ATTRIBUTES (decl) = tree_cons (get_identifier ("leaf"),
9173                                         NULL, DECL_ATTRIBUTES (decl));
9174
9175   built_in_decls[code] = decl;
9176   implicit_built_in_decls[code] = decl;
9177 }
9178
9179 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
9180    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
9181    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
9182
9183 void
9184 build_common_builtin_nodes (void)
9185 {
9186   tree tmp, ftype;
9187
9188   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
9189       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9190     {
9191       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9192                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
9193                                         size_type_node, NULL_TREE);
9194
9195       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
9196         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
9197                               "memcpy", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9198       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9199         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
9200                               "memmove", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9201     }
9202
9203   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
9204     {
9205       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
9206                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
9207                                         NULL_TREE);
9208       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9209                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9210     }
9211
9212   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9213     {
9214       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9215                                         ptr_type_node, integer_type_node,
9216                                         size_type_node, NULL_TREE);
9217       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9218                             "memset", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9219     }
9220
9221   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9222     {
9223       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9224                                         size_type_node, NULL_TREE);
9225       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9226                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9227     }
9228
9229   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
9230   if (flag_stack_check)
9231     TREE_NOTHROW (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA]) = 0;
9232
9233   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9234                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
9235                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
9236   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9237                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9238                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9239
9240   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9241   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9242                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9243                         "__builtin_adjust_trampoline",
9244                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9245
9246   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9247                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9248   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9249                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9250                         "__builtin_nonlocal_goto",
9251                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9252
9253   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9254                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9255   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9256                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9257                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9258
9259   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9260   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9261                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9262                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9263                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9264
9265   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9266   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9267                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9268                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9269
9270   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
9271   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9272                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9273
9274   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9275   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9276                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9277                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9278
9279   ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9280   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
9281                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
9282   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
9283                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
9284
9285   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9286     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9287   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9288     {
9289       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9290       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9291                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9292                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN | ECF_LEAF);
9293     }
9294
9295   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9296   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9297                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9298                         (targetm.except_unwind_info () == UI_SJLJ
9299                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9300                         ECF_NORETURN);
9301
9302   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9303      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9304      exception lowering, it will be the region number for the exception
9305      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9306      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9307      its value in the landing pad.  */
9308   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9309                                     integer_type_node, NULL_TREE);
9310   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9311                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9312
9313   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9314   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
9315   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9316                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9317
9318   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9319                                     integer_type_node, integer_type_node,
9320                                     NULL_TREE);
9321   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9322                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9323                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9324
9325   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9326      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9327      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9328      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9329   {
9330     int mode;
9331
9332     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9333       {
9334         char mode_name_buf[4], *q;
9335         const char *p;
9336         enum built_in_function mcode, dcode;
9337         tree type, inner_type;
9338
9339         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9340         if (type == NULL)
9341           continue;
9342         inner_type = TREE_TYPE (type);
9343
9344         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
9345                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
9346
9347         mcode = ((enum built_in_function)
9348                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9349         dcode = ((enum built_in_function)
9350                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9351
9352         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9353           *q = TOLOWER (*p);
9354         *q = '\0';
9355
9356         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9357         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9358                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9359
9360         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9361         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9362                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9363       }
9364   }
9365 }
9366
9367 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9368    better way.
9369
9370    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9371    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9372    return values from functions.
9373
9374    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9375    new type which we will point to.  */
9376
9377 tree
9378 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9379 {
9380   tree inner, outer;
9381
9382   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9383     {
9384       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9385       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9386                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9387     }
9388   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9389     {
9390       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9391       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9392                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9393     }
9394   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9395     {
9396       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9397       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9398     }
9399   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9400     {
9401       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9402       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9403     }
9404   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9405     {
9406       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9407       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9408          so we must compensate by getting rid of it.  */
9409       outer
9410         = build_method_type_directly
9411             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9412              inner,
9413              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9414     }
9415   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9416     {
9417       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9418       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9419     }
9420   else
9421     return bottom;
9422
9423   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9424                                             TYPE_QUALS (type));
9425 }
9426
9427 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9428    the inner type.  */
9429 tree
9430 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9431 {
9432   int nunits;
9433
9434   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9435     {
9436     case MODE_VECTOR_INT:
9437     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9438     case MODE_VECTOR_FRACT:
9439     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9440     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9441     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9442       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9443       break;
9444
9445     case MODE_INT:
9446       /* Check that there are no leftover bits.  */
9447       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9448                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9449
9450       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9451                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9452       break;
9453
9454     default:
9455       gcc_unreachable ();
9456     }
9457
9458   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9459 }
9460
9461 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9462    a power of two.  */
9463
9464 tree
9465 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9466 {
9467   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9468 }
9469
9470 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9471    a power of two.  */
9472
9473 tree
9474 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9475 {
9476   tree t;
9477   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9478   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9479   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9480   return t;
9481 }
9482
9483
9484 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9485    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9486 bool
9487 initializer_zerop (const_tree init)
9488 {
9489   tree elt;
9490
9491   STRIP_NOPS (init);
9492
9493   switch (TREE_CODE (init))
9494     {
9495     case INTEGER_CST:
9496       return integer_zerop (init);
9497
9498     case REAL_CST:
9499       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9500          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9501          negative exponent.  */
9502       return real_zerop (init)
9503         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9504
9505     case FIXED_CST:
9506       return fixed_zerop (init);
9507
9508     case COMPLEX_CST:
9509       return integer_zerop (init)
9510         || (real_zerop (init)
9511             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9512             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9513
9514     case VECTOR_CST:
9515       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9516         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9517           return false;
9518       return true;
9519
9520     case CONSTRUCTOR:
9521       {
9522         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9523
9524         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9525           if (!initializer_zerop (elt))
9526             return false;
9527         return true;
9528       }
9529
9530     case STRING_CST:
9531       {
9532         int i;
9533
9534         /* We need to loop through all elements to handle cases like
9535            "\0" and "\0foobar".  */
9536         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
9537           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
9538             return false;
9539
9540         return true;
9541       }
9542
9543     default:
9544       return false;
9545     }
9546 }
9547
9548 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9549
9550 tree
9551 build_empty_stmt (location_t loc)
9552 {
9553   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9554   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9555   return t;
9556 }
9557
9558
9559 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9560    clause.  */
9561
9562 tree
9563 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9564 {
9565   tree t;
9566   int size, length;
9567
9568   length = omp_clause_num_ops[code];
9569   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9570
9571   t = ggc_alloc_tree_node (size);
9572   memset (t, 0, size);
9573   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9574   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9575   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9576
9577 #ifdef GATHER_STATISTICS
9578   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9579   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9580 #endif
9581
9582   return t;
9583 }
9584
9585 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9586    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9587    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9588    object is initialized to zeros.  */
9589
9590 tree
9591 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9592 {
9593   tree t;
9594   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9595
9596   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9597   gcc_assert (len >= 1);
9598
9599 #ifdef GATHER_STATISTICS
9600   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9601   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9602 #endif
9603
9604   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
9605
9606   TREE_SET_CODE (t, code);
9607
9608   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9609      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9610   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9611
9612   return t;
9613 }
9614
9615 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9616    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9617    which are specified as "..." arguments.  */
9618
9619 tree
9620 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9621 {
9622   tree ret;
9623   va_list args;
9624   va_start (args, nargs);
9625   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9626   va_end (args);
9627   return ret;
9628 }
9629
9630 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9631    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9632    which are specified as a va_list ARGS.  */
9633
9634 tree
9635 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9636 {
9637   tree t;
9638   int i;
9639
9640   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9641   TREE_TYPE (t) = return_type;
9642   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9643   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9644   for (i = 0; i < nargs; i++)
9645     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9646   process_call_operands (t);
9647   return t;
9648 }
9649
9650 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9651    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9652    which are specified as a tree array ARGS.  */
9653
9654 tree
9655 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9656                       int nargs, const tree *args)
9657 {
9658   tree t;
9659   int i;
9660
9661   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9662   TREE_TYPE (t) = return_type;
9663   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9664   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9665   for (i = 0; i < nargs; i++)
9666     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9667   process_call_operands (t);
9668   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9669   return t;
9670 }
9671
9672 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9673
9674 tree
9675 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9676 {
9677   tree ret, t;
9678   unsigned int ix;
9679
9680   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9681   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9682   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9683   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9684   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
9685     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9686   process_call_operands (ret);
9687   return ret;
9688 }
9689
9690
9691 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9692    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9693    array bounds.  */
9694
9695 bool
9696 in_array_bounds_p (tree ref)
9697 {
9698   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9699   tree min, max;
9700
9701   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9702     return false;
9703
9704   min = array_ref_low_bound (ref);
9705   max = array_ref_up_bound (ref);
9706   if (!min
9707       || !max
9708       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9709       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9710     return false;
9711
9712   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9713       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9714     return false;
9715
9716   return true;
9717 }
9718
9719 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9720    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9721    into the array bounds.  */
9722
9723 bool
9724 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9725 {
9726   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9727   tree range_min, range_max, min, max;
9728
9729   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9730   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9731   if (!range_min
9732       || !range_max
9733       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9734       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9735     return false;
9736
9737   min = array_ref_low_bound (ref);
9738   max = array_ref_up_bound (ref);
9739   if (!min
9740       || !max
9741       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9742       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9743     return false;
9744
9745   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9746       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9747     return false;
9748
9749   return true;
9750 }
9751
9752 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9753    location.  */
9754
9755 bool
9756 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9757 {
9758   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9759     t = SSA_NAME_VAR (t);
9760
9761   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9762           || is_global_var (t)
9763           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9764               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
9765               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9766 }
9767
9768 /* There are situations in which a language considers record types
9769    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9770    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9771
9772 bool
9773 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9774 {
9775   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9776                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9777     return false;
9778
9779   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9780                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9781     return false;
9782
9783   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9784     return false;
9785
9786   return true;
9787 }
9788
9789 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9790
9791 tree
9792 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9793 {
9794   tree f;
9795
9796   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9797     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9798         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9799       return f;
9800
9801   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9802   f = TYPE_VFIELD (record);
9803   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9804       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9805     return f;
9806
9807   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9808      with inherited fields.  */
9809   return orig_field;
9810 }
9811
9812 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9813
9814 HOST_WIDE_INT
9815 int_cst_value (const_tree x)
9816 {
9817   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9818   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9819
9820   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9821   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9822               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9823
9824   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9825     {
9826       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9827       if (negative)
9828         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9829       else
9830         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9831     }
9832
9833   return val;
9834 }
9835
9836 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9837
9838 HOST_WIDEST_INT
9839 widest_int_cst_value (const_tree x)
9840 {
9841   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9842   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9843
9844 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9845   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9846   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9847           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9848 #else
9849   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9850   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9851               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9852 #endif
9853
9854   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9855     {
9856       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9857       if (negative)
9858         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9859       else
9860         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9861     }
9862
9863   return val;
9864 }
9865
9866 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9867     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9868     return TYPE itself.  */
9869
9870 tree
9871 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9872 {
9873   tree t = type;
9874   if (POINTER_TYPE_P (type))
9875     {
9876       /* If the pointer points to the normal address space, use the
9877          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
9878          based on the named address space it points to.  */
9879       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
9880         t = size_type_node;
9881       else
9882         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9883     }
9884
9885   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9886     return t;
9887
9888   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9889 }
9890
9891 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9892
9893 tree
9894 unsigned_type_for (tree type)
9895 {
9896   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9897 }
9898
9899 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9900
9901 tree
9902 signed_type_for (tree type)
9903 {
9904   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9905 }
9906
9907 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9908    OUTER type.  */
9909
9910 tree
9911 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9912 {
9913   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9914   unsigned int det = 0;
9915   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9916   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9917   unsigned prec;
9918
9919   /* Compute a unique number for every combination.  */
9920   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9921   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9922   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9923
9924   /* Determine the exponent to use.  */
9925   switch (det)
9926     {
9927     case 0:
9928     case 1:
9929       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9930       prec = oprec - 1;
9931       break;
9932     case 2:
9933     case 3:
9934       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
9935       prec = oprec;
9936       break;
9937     case 4:
9938       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
9939       prec = iprec - 1;
9940       break;
9941     case 5:
9942       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
9943       prec = iprec;
9944       break;
9945     case 6:
9946       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
9947       prec = oprec;
9948       break;
9949     case 7:
9950       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
9951       prec = iprec;
9952       break;
9953     default:
9954       gcc_unreachable ();
9955     }
9956
9957   /* Compute 2^^prec - 1.  */
9958   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9959     {
9960       hi = 0;
9961       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9962             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9963     }
9964   else
9965     {
9966       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9967             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9968       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9969     }
9970
9971   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9972 }
9973
9974 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
9975    OUTER type.  */
9976
9977 tree
9978 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9979 {
9980   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9981   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9982   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9983
9984   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
9985      and obtain 0.  */
9986   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
9987       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
9988          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
9989          and OUTER types have zero in common.  */
9990       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
9991     lo = hi = 0;
9992   else
9993     {
9994       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
9995          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
9996          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
9997          -2^(oprec-1).  */
9998       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
9999
10000       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10001         {
10002           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10003           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
10004         }
10005       else
10006         {
10007           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10008                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
10009           lo = 0;
10010         }
10011     }
10012
10013   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
10014 }
10015
10016 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10017    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10018    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10019    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10020    and get the same result, only slower.  */
10021
10022 int
10023 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10024 {
10025   if (arg0 == arg1)
10026     return 1;
10027   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10028     return 0;
10029   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10030 }
10031
10032 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
10033
10034    ??? Use ffs if available?  */
10035
10036 tree
10037 num_ending_zeros (const_tree x)
10038 {
10039   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
10040   unsigned num, abits;
10041   tree type = TREE_TYPE (x);
10042
10043   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
10044     {
10045       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
10046       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
10047     }
10048   else
10049     {
10050       num = 0;
10051       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
10052     }
10053
10054   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
10055     {
10056       nfr = fr >> abits;
10057       if (nfr << abits == fr)
10058         {
10059           num += abits;
10060           fr = nfr;
10061         }
10062     }
10063
10064   if (num > TYPE_PRECISION (type))
10065     num = TYPE_PRECISION (type);
10066
10067   return build_int_cst_type (type, num);
10068 }
10069
10070
10071 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10072   do                                                    \
10073     {                                                   \
10074       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10075       if (result)                                       \
10076         return result;                                  \
10077     }                                                   \
10078   while (0)
10079
10080 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10081    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10082    value are as for walk_tree.  */
10083
10084 static tree
10085 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10086                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10087 {
10088   tree result = NULL_TREE;
10089
10090   switch (TREE_CODE (type))
10091     {
10092     case POINTER_TYPE:
10093     case REFERENCE_TYPE:
10094       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10095          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10096          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10097          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10098          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10099          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
10100          the cost of the hash table if we don't need one.  */
10101       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10102           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
10103           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
10104           && !pset)
10105         {
10106           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
10107                                                  func, data);
10108           if (result)
10109             return result;
10110
10111           break;
10112         }
10113
10114       /* ... fall through ... */
10115
10116     case COMPLEX_TYPE:
10117       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10118       break;
10119
10120     case METHOD_TYPE:
10121       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
10122
10123       /* Fall through.  */
10124
10125     case FUNCTION_TYPE:
10126       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10127       {
10128         tree arg;
10129
10130         /* We never want to walk into default arguments.  */
10131         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
10132           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
10133       }
10134       break;
10135
10136     case ARRAY_TYPE:
10137       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
10138          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
10139          need not fear.  */
10140       if (pset
10141           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10142               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
10143         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10144       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
10145       break;
10146
10147     case OFFSET_TYPE:
10148       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10149       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
10150       break;
10151
10152     default:
10153       break;
10154     }
10155
10156   return NULL_TREE;
10157 }
10158
10159 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
10160    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
10161    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
10162    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
10163    and to avoid visiting a node more than once.  */
10164
10165 tree
10166 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10167              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10168 {
10169   enum tree_code code;
10170   int walk_subtrees;
10171   tree result;
10172
10173 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
10174   do                                                    \
10175     {                                                   \
10176        tp = & (NODE);                                   \
10177        goto tail_recurse;                               \
10178     }                                                   \
10179   while (0)
10180
10181  tail_recurse:
10182   /* Skip empty subtrees.  */
10183   if (!*tp)
10184     return NULL_TREE;
10185
10186   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10187      that we avoid doing so.  */
10188   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10189     return NULL_TREE;
10190
10191   /* Call the function.  */
10192   walk_subtrees = 1;
10193   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10194
10195   /* If we found something, return it.  */
10196   if (result)
10197     return result;
10198
10199   code = TREE_CODE (*tp);
10200
10201   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10202      interesting below this point in the tree.  */
10203   if (!walk_subtrees)
10204     {
10205       /* But we still need to check our siblings.  */
10206       if (code == TREE_LIST)
10207         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10208       else if (code == OMP_CLAUSE)
10209         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10210       else
10211         return NULL_TREE;
10212     }
10213
10214   if (lh)
10215     {
10216       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10217       if (result || !walk_subtrees)
10218         return result;
10219     }
10220
10221   switch (code)
10222     {
10223     case ERROR_MARK:
10224     case IDENTIFIER_NODE:
10225     case INTEGER_CST:
10226     case REAL_CST:
10227     case FIXED_CST:
10228     case VECTOR_CST:
10229     case STRING_CST:
10230     case BLOCK:
10231     case PLACEHOLDER_EXPR:
10232     case SSA_NAME:
10233     case FIELD_DECL:
10234     case RESULT_DECL:
10235       /* None of these have subtrees other than those already walked
10236          above.  */
10237       break;
10238
10239     case TREE_LIST:
10240       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10241       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10242       break;
10243
10244     case TREE_VEC:
10245       {
10246         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10247
10248         if (len == 0)
10249           break;
10250
10251         /* Walk all elements but the first.  */
10252         while (--len)
10253           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10254
10255         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10256         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10257       }
10258
10259     case COMPLEX_CST:
10260       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10261       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10262
10263     case CONSTRUCTOR:
10264       {
10265         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10266         constructor_elt *ce;
10267
10268         for (idx = 0;
10269              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10270              idx++)
10271           WALK_SUBTREE (ce->value);
10272       }
10273       break;
10274
10275     case SAVE_EXPR:
10276       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10277
10278     case BIND_EXPR:
10279       {
10280         tree decl;
10281         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
10282           {
10283             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10284                into declarations that are just mentioned, rather than
10285                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10286                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10287                can refer to the declaration itself.  */
10288             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10289             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10290             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10291           }
10292         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10293       }
10294
10295     case STATEMENT_LIST:
10296       {
10297         tree_stmt_iterator i;
10298         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10299           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10300       }
10301       break;
10302
10303     case OMP_CLAUSE:
10304       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10305         {
10306         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10307         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10308         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10309         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10310         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10311         case OMP_CLAUSE_IF:
10312         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10313         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10314           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10315           /* FALLTHRU */
10316
10317         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10318         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10319         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10320         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10321           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10322
10323         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10324           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10325           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10326           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10327
10328         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10329           {
10330             int i;
10331             for (i = 0; i < 3; i++)
10332               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10333             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10334           }
10335
10336         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10337           {
10338             int i;
10339             for (i = 0; i < 4; i++)
10340               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10341             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10342           }
10343
10344         default:
10345           gcc_unreachable ();
10346         }
10347       break;
10348
10349     case TARGET_EXPR:
10350       {
10351         int i, len;
10352
10353         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10354            But, we only want to walk once.  */
10355         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10356         for (i = 0; i < len; ++i)
10357           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10358         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10359       }
10360
10361     case DECL_EXPR:
10362       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10363          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10364          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10365
10366          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10367          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10368          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10369          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10370          variable-sized types.
10371
10372          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10373       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10374         {
10375           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10376           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10377             return NULL_TREE;
10378
10379           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10380              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10381              the normal fields and those for the declaration case.  */
10382           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10383           if (result || !walk_subtrees)
10384             return result;
10385
10386           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10387           if (result)
10388             return result;
10389
10390           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10391           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10392             {
10393               tree field;
10394
10395               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10396                    field = DECL_CHAIN (field))
10397                 {
10398                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10399                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10400                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10401                      aren't fields.  */
10402                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10403                     continue;
10404
10405                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10406                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10407                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10408                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10409                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10410                 }
10411             }
10412
10413           /* Same for scalar types.  */
10414           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10415                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10416                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10417                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10418                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10419             {
10420               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10421               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10422             }
10423
10424           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10425           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10426         }
10427       /* FALLTHRU */
10428
10429     default:
10430       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10431         {
10432           int i, len;
10433
10434           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10435           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10436
10437           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10438              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10439           if (len)
10440             {
10441               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10442                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10443               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10444             }
10445         }
10446       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10447       else if (TYPE_P (*tp))
10448         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10449       break;
10450     }
10451
10452   /* We didn't find what we were looking for.  */
10453   return NULL_TREE;
10454
10455 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10456 }
10457 #undef WALK_SUBTREE
10458
10459 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10460
10461 tree
10462 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10463                                 walk_tree_lh lh)
10464 {
10465   tree result;
10466   struct pointer_set_t *pset;
10467
10468   pset = pointer_set_create ();
10469   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10470   pointer_set_destroy (pset);
10471   return result;
10472 }
10473
10474
10475 tree *
10476 tree_block (tree t)
10477 {
10478   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10479
10480   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10481     return &t->exp.block;
10482   gcc_unreachable ();
10483   return NULL;
10484 }
10485
10486 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10487    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10488    newly created label.  */
10489
10490 tree
10491 create_artificial_label (location_t loc)
10492 {
10493   tree lab = build_decl (loc,
10494                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10495
10496   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10497   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10498   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10499   return lab;
10500 }
10501
10502 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10503     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10504     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10505
10506 const char *
10507 get_name (tree t)
10508 {
10509   tree stripped_decl;
10510
10511   stripped_decl = t;
10512   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10513   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10514     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10515   else
10516     {
10517       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10518         {
10519         case ADDR_EXPR:
10520           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10521         default:
10522           return NULL;
10523         }
10524     }
10525 }
10526
10527 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10528
10529 bool
10530 stdarg_p (const_tree fntype)
10531 {
10532   function_args_iterator args_iter;
10533   tree n = NULL_TREE, t;
10534
10535   if (!fntype)
10536     return false;
10537
10538   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10539     {
10540       n = t;
10541     }
10542
10543   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10544 }
10545
10546 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10547
10548 bool
10549 prototype_p (tree fntype)
10550 {
10551   tree t;
10552
10553   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10554
10555   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10556   return (t != NULL_TREE);
10557 }
10558
10559 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10560    routine, return pointer to location from where it has been
10561    called.  */
10562 location_t *
10563 block_nonartificial_location (tree block)
10564 {
10565   location_t *ret = NULL;
10566
10567   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10568          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10569     {
10570       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10571
10572       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10573              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10574              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10575         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10576
10577       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10578         {
10579           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10580              call site locus at which it has been inlined and continue
10581              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10582              inline.  */
10583           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10584               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10585             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10586           else
10587             break;
10588         }
10589       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10590         break;
10591
10592       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10593     }
10594   return ret;
10595 }
10596
10597
10598 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10599    function, return the location of the original call expression.  */
10600
10601 location_t
10602 tree_nonartificial_location (tree exp)
10603 {
10604   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10605
10606   if (loc)
10607     return *loc;
10608   else
10609     return EXPR_LOCATION (exp);
10610 }
10611
10612
10613 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10614    nodes.  */
10615
10616 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10617
10618 static hashval_t
10619 cl_option_hash_hash (const void *x)
10620 {
10621   const_tree const t = (const_tree) x;
10622   const char *p;
10623   size_t i;
10624   size_t len = 0;
10625   hashval_t hash = 0;
10626
10627   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10628     {
10629       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10630       len = sizeof (struct cl_optimization);
10631     }
10632
10633   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10634     {
10635       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10636       len = sizeof (struct cl_target_option);
10637     }
10638
10639   else
10640     gcc_unreachable ();
10641
10642   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10643      something else.  */
10644   for (i = 0; i < len; i++)
10645     if (p[i])
10646       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10647
10648   return hash;
10649 }
10650
10651 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10652    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10653    same.  */
10654
10655 static int
10656 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10657 {
10658   const_tree const xt = (const_tree) x;
10659   const_tree const yt = (const_tree) y;
10660   const char *xp;
10661   const char *yp;
10662   size_t len;
10663
10664   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10665     return 0;
10666
10667   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10668     {
10669       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10670       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10671       len = sizeof (struct cl_optimization);
10672     }
10673
10674   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10675     {
10676       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10677       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10678       len = sizeof (struct cl_target_option);
10679     }
10680
10681   else
10682     gcc_unreachable ();
10683
10684   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10685 }
10686
10687 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10688
10689 tree
10690 build_optimization_node (void)
10691 {
10692   tree t;
10693   void **slot;
10694
10695   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10696
10697   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node),
10698                         &global_options);
10699
10700   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10701   t = (tree) *slot;
10702   if (!t)
10703     {
10704       /* Insert this one into the hash table.  */
10705       t = cl_optimization_node;
10706       *slot = t;
10707
10708       /* Make a new node for next time round.  */
10709       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10710     }
10711
10712   return t;
10713 }
10714
10715 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10716
10717 tree
10718 build_target_option_node (void)
10719 {
10720   tree t;
10721   void **slot;
10722
10723   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10724
10725   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node),
10726                          &global_options);
10727
10728   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10729   t = (tree) *slot;
10730   if (!t)
10731     {
10732       /* Insert this one into the hash table.  */
10733       t = cl_target_option_node;
10734       *slot = t;
10735
10736       /* Make a new node for next time round.  */
10737       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10738     }
10739
10740   return t;
10741 }
10742
10743 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10744    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10745    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10746    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10747    given block.  */
10748
10749 tree
10750 block_ultimate_origin (const_tree block)
10751 {
10752   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10753
10754   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10755      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10756      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10757   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10758     return NULL_TREE;
10759
10760   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10761     return NULL_TREE;
10762   else
10763     {
10764       tree ret_val;
10765       tree lookahead = immediate_origin;
10766
10767       do
10768         {
10769           ret_val = lookahead;
10770           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10771                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10772         }
10773       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10774
10775       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10776          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10777          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10778          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10779          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10780          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10781       if (DECL_P (ret_val))
10782         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10783
10784       return ret_val;
10785     }
10786 }
10787
10788 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10789
10790 bool
10791 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10792 {
10793   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10794     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10795       return false;
10796   return !t1 && !t2;
10797 }
10798
10799 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10800    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10801    though we have two uses of this function.  */
10802
10803 static inline bool
10804 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10805 {
10806   tree outer_type, inner_type;
10807
10808   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10809       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10810     return false;
10811   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10812     return false;
10813
10814   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10815   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10816
10817   if (!inner_type)
10818     return false;
10819
10820   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10821      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10822   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10823        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10824        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10825       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10826           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10827           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10828     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10829
10830   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10831      aggregate types, floats).  */
10832   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10833 }
10834
10835 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10836    consider conversions changing the signedness.  */
10837
10838 static bool
10839 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10840 {
10841   tree outer_type, inner_type;
10842
10843   if (!tree_nop_conversion (exp))
10844     return false;
10845
10846   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10847   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10848
10849   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10850           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10851 }
10852
10853 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10854    return the resulting expression.  */
10855
10856 tree
10857 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10858 {
10859   while (tree_nop_conversion (exp))
10860     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10861   return exp;
10862 }
10863
10864 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10865    and return the resulting expression.  */
10866
10867 tree
10868 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10869 {
10870   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10871     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10872   return exp;
10873 }
10874
10875 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10876
10877 /* Return the GCC personality function decl.  */
10878
10879 tree
10880 lhd_gcc_personality (void)
10881 {
10882   if (!gcc_eh_personality_decl)
10883     gcc_eh_personality_decl = build_personality_function ("gcc");
10884   return gcc_eh_personality_decl;
10885 }
10886
10887 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
10888    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
10889    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
10890
10891 tree
10892 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
10893 {
10894   tree type;
10895
10896   type = TREE_TYPE (binfo);
10897   while (offset > 0)
10898     {
10899       tree base_binfo, found_binfo;
10900       HOST_WIDE_INT pos, size;
10901       tree fld;
10902       int i;
10903
10904       if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
10905         return NULL_TREE;
10906
10907       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
10908         {
10909           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
10910             continue;
10911
10912           pos = int_bit_position (fld);
10913           size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
10914           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
10915             break;
10916         }
10917       if (!fld)
10918         return NULL_TREE;
10919
10920       found_binfo = NULL_TREE;
10921       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
10922         if (TREE_TYPE (base_binfo) == TREE_TYPE (fld))
10923           {
10924             found_binfo = base_binfo;
10925             break;
10926           }
10927
10928       if (!found_binfo)
10929         return NULL_TREE;
10930
10931       type = TREE_TYPE (fld);
10932       binfo = found_binfo;
10933       offset -= pos;
10934     }
10935   if (type != expected_type)
10936     return NULL_TREE;
10937   return binfo;
10938 }
10939
10940 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
10941
10942 bool
10943 is_typedef_decl (tree x)
10944 {
10945   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
10946           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
10947 }
10948
10949 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
10950
10951 bool
10952 typedef_variant_p (tree type)
10953 {
10954   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
10955 }
10956
10957 #include "gt-tree.h"