OSDN Git Service

* c-pretty-print.c (pp_c_specifier_qualifier_list) [VECTOR_TYPE]:
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-inline.h"
49 #include "tree-iterator.h"
50 #include "basic-block.h"
51 #include "tree-flow.h"
52 #include "params.h"
53 #include "pointer-set.h"
54 #include "fixed-value.h"
55 #include "tree-pass.h"
56 #include "langhooks-def.h"
57 #include "diagnostic.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "perm_tree_lists",
140   "temp_tree_lists",
141   "vecs",
142   "binfos",
143   "ssa names",
144   "constructors",
145   "random kinds",
146   "lang_decl kinds",
147   "lang_type kinds",
148   "omp clauses",
149 };
150 #endif /* GATHER_STATISTICS */
151
152 /* Unique id for next decl created.  */
153 static GTY(()) int next_decl_uid;
154 /* Unique id for next type created.  */
155 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
156 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
157    to catch erroneous uses.  */
158 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
159
160 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
161    keep the hash code.  */
162
163 struct GTY(()) type_hash {
164   unsigned long hash;
165   tree type;
166 };
167
168 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
169 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
170
171 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
172    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
173    used for several kinds of types (function types, array types and
174    array index range types, for now).  While all these live in the
175    same table, they are completely independent, and the hash code is
176    computed differently for each of these.  */
177
178 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
179      htab_t type_hash_table;
180
181 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
182 static GTY (()) tree int_cst_node;
183 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
184      htab_t int_cst_hash_table;
185
186 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
187    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
188    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
189    the options created will already be in the hash table, so we avoid
190    allocating and freeing up a node repeatably.  */
191 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
192 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
193 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
194      htab_t cl_option_hash_table;
195
196 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
197
198
199 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
200      htab_t debug_expr_for_decl;
201
202 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
203      htab_t value_expr_for_decl;
204
205 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
206              param_is (struct tree_priority_map)))
207   htab_t init_priority_for_decl;
208
209 static void set_type_quals (tree, int);
210 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
211 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
212 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
213 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
214 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
215 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
216 static void print_type_hash_statistics (void);
217 static void print_debug_expr_statistics (void);
218 static void print_value_expr_statistics (void);
219 static int type_hash_marked_p (const void *);
220 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
221 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
222
223 tree global_trees[TI_MAX];
224 tree integer_types[itk_none];
225
226 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
227
228 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
229 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
230 {
231   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
233   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
234   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
235   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
236   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
240   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
241   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
243   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
244   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
245   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
246   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
247 };
248
249 const char * const omp_clause_code_name[] =
250 {
251   "error_clause",
252   "private",
253   "shared",
254   "firstprivate",
255   "lastprivate",
256   "reduction",
257   "copyin",
258   "copyprivate",
259   "if",
260   "num_threads",
261   "schedule",
262   "nowait",
263   "ordered",
264   "default",
265   "collapse",
266   "untied"
267 };
268
269
270 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
271
272 static inline enum tree_node_structure_enum
273 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
274 {
275   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
276     {
277     case tcc_declaration:
278       {
279         switch (code)
280           {
281           case FIELD_DECL:
282             return TS_FIELD_DECL;
283           case PARM_DECL:
284             return TS_PARM_DECL;
285           case VAR_DECL:
286             return TS_VAR_DECL;
287           case LABEL_DECL:
288             return TS_LABEL_DECL;
289           case RESULT_DECL:
290             return TS_RESULT_DECL;
291           case DEBUG_EXPR_DECL:
292             return TS_DECL_WRTL;
293           case CONST_DECL:
294             return TS_CONST_DECL;
295           case TYPE_DECL:
296             return TS_TYPE_DECL;
297           case FUNCTION_DECL:
298             return TS_FUNCTION_DECL;
299           default:
300             return TS_DECL_NON_COMMON;
301           }
302       }
303     case tcc_type:
304       return TS_TYPE;
305     case tcc_reference:
306     case tcc_comparison:
307     case tcc_unary:
308     case tcc_binary:
309     case tcc_expression:
310     case tcc_statement:
311     case tcc_vl_exp:
312       return TS_EXP;
313     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
314       break;
315     }
316   switch (code)
317     {
318       /* tcc_constant cases.  */
319     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
320     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
321     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
322     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
323     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
324     case STRING_CST:            return TS_STRING;
325       /* tcc_exceptional cases.  */
326     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
327     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
328     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
329     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
330     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
331     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
332     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
333     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
334     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
335     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
336     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
337     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
338     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
339
340     default:
341       gcc_unreachable ();
342     }
343 }
344
345
346 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
347    nodes.  */
348
349 static void
350 initialize_tree_contains_struct (void)
351 {
352   unsigned i;
353
354 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
355   do {                                                  \
356     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
357   } while (0)
358
359 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
360   do {                                                  \
361     MARK_TS_BASE (C);                                   \
362     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
363   } while (0)
364
365 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
366   do {                                                  \
367     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
368     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
369   } while (0)
370
371 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
372   do {                                                  \
373     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
374     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
375   } while (0)
376
377 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
378   do {                                                  \
379     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
380     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
381   } while (0)
382
383 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
384   do {                                                  \
385     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
386     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
387   } while (0)
388
389 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
390   do {                                                  \
391     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
392     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
393   } while (0)
394
395   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
396     {
397       enum tree_code code;
398       enum tree_node_structure_enum ts_code;
399
400       code = (enum tree_code) i;
401       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
402
403       /* Mark the TS structure itself.  */
404       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
405
406       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
407       switch (ts_code)
408         {
409         case TS_COMMON:
410           MARK_TS_BASE (code);
411           break;
412
413         case TS_INT_CST:
414         case TS_REAL_CST:
415         case TS_FIXED_CST:
416         case TS_VECTOR:
417         case TS_STRING:
418         case TS_COMPLEX:
419         case TS_IDENTIFIER:
420         case TS_DECL_MINIMAL:
421         case TS_TYPE:
422         case TS_LIST:
423         case TS_VEC:
424         case TS_EXP:
425         case TS_SSA_NAME:
426         case TS_BLOCK:
427         case TS_BINFO:
428         case TS_STATEMENT_LIST:
429         case TS_CONSTRUCTOR:
430         case TS_OMP_CLAUSE:
431         case TS_OPTIMIZATION:
432         case TS_TARGET_OPTION:
433           MARK_TS_COMMON (code);
434           break;
435
436         case TS_DECL_COMMON:
437           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
438           break;
439
440         case TS_DECL_WRTL:
441           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
442           break;
443
444         case TS_DECL_NON_COMMON:
445           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
446           break;
447
448         case TS_DECL_WITH_VIS:
449         case TS_PARM_DECL:
450         case TS_LABEL_DECL:
451         case TS_RESULT_DECL:
452         case TS_CONST_DECL:
453           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
454           break;
455
456         case TS_FIELD_DECL:
457           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
458           break;
459
460         case TS_VAR_DECL:
461           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
462           break;
463
464         case TS_TYPE_DECL:
465         case TS_FUNCTION_DECL:
466           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
467           break;
468
469         default:
470           gcc_unreachable ();
471         }
472     }
473
474   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
475   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
476   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
477   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
478   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
479   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
514   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
515   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
516
517 #undef MARK_TS_BASE
518 #undef MARK_TS_COMMON
519 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
520 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
521 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
522 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
523 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
524 }
525
526
527 /* Init tree.c.  */
528
529 void
530 init_ttree (void)
531 {
532   /* Initialize the hash table of types.  */
533   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
534                                      type_hash_eq, 0);
535
536   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
537                                          tree_map_eq, 0);
538
539   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
540                                          tree_map_eq, 0);
541   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
542                                             tree_priority_map_eq, 0);
543
544   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
545                                         int_cst_hash_eq, NULL);
546
547   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
548
549   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
550                                           cl_option_hash_eq, NULL);
551
552   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
553   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
554
555   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
556   initialize_tree_contains_struct ();
557   lang_hooks.init_ts ();
558 }
559
560 \f
561 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
562    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
563    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
564 tree
565 decl_assembler_name (tree decl)
566 {
567   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
568     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
569   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
570 }
571
572 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
573
574 bool
575 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
576 {
577   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
578   const char *decl_str;
579   const char *asmname_str;
580   bool test = false;
581
582   if (decl_asmname == asmname)
583     return true;
584
585   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
586   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
587
588
589   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
590      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
591      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
592      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
593      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
594      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
595   if (decl_str[0] == '*')
596     {
597       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
598
599       decl_str ++;
600
601       if (ulp_len == 0)
602         test = true;
603       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
604         decl_str += ulp_len, test=true;
605       else
606         decl_str --;
607     }
608   if (asmname_str[0] == '*')
609     {
610       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
611
612       asmname_str ++;
613
614       if (ulp_len == 0)
615         test = true;
616       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
617         asmname_str += ulp_len, test=true;
618       else
619         asmname_str --;
620     }
621
622   if (!test)
623     return false;
624   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
625 }
626
627 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
628
629 hashval_t
630 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
631 {
632   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
633     {
634       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
635       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
636
637       if (ulp_len == 0)
638         ;
639       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
640         decl_str += ulp_len;
641
642       return htab_hash_string (decl_str);
643     }
644
645   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
646 }
647
648 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
649    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
650    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
651 size_t
652 tree_code_size (enum tree_code code)
653 {
654   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
655     {
656     case tcc_declaration:  /* A decl node */
657       {
658         switch (code)
659           {
660           case FIELD_DECL:
661             return sizeof (struct tree_field_decl);
662           case PARM_DECL:
663             return sizeof (struct tree_parm_decl);
664           case VAR_DECL:
665             return sizeof (struct tree_var_decl);
666           case LABEL_DECL:
667             return sizeof (struct tree_label_decl);
668           case RESULT_DECL:
669             return sizeof (struct tree_result_decl);
670           case CONST_DECL:
671             return sizeof (struct tree_const_decl);
672           case TYPE_DECL:
673             return sizeof (struct tree_type_decl);
674           case FUNCTION_DECL:
675             return sizeof (struct tree_function_decl);
676           case DEBUG_EXPR_DECL:
677             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
678           default:
679             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
680           }
681       }
682
683     case tcc_type:  /* a type node */
684       return sizeof (struct tree_type);
685
686     case tcc_reference:   /* a reference */
687     case tcc_expression:  /* an expression */
688     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
689     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
690     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
691     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
692       return (sizeof (struct tree_exp)
693               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
694
695     case tcc_constant:  /* a constant */
696       switch (code)
697         {
698         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
699         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
700         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
701         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
702         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
703         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
704         default:
705           return lang_hooks.tree_size (code);
706         }
707
708     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
709       switch (code)
710         {
711         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
712         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
713
714         case ERROR_MARK:
715         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
716
717         case TREE_VEC:
718         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
719
720         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
721
722         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
723         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
724         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
725         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
726         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
727
728         default:
729           return lang_hooks.tree_size (code);
730         }
731
732     default:
733       gcc_unreachable ();
734     }
735 }
736
737 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
738    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
739 size_t
740 tree_size (const_tree node)
741 {
742   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
743   switch (code)
744     {
745     case TREE_BINFO:
746       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
747               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
748
749     case TREE_VEC:
750       return (sizeof (struct tree_vec)
751               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
752
753     case STRING_CST:
754       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
755
756     case OMP_CLAUSE:
757       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
758               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
759                 * sizeof (tree));
760
761     default:
762       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
763         return (sizeof (struct tree_exp)
764                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
765       else
766         return tree_code_size (code);
767     }
768 }
769
770 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
771    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
772    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
773    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
774
775    Achoo!  I got a code in the node.  */
776
777 tree
778 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
779 {
780   tree t;
781   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
782   size_t length = tree_code_size (code);
783 #ifdef GATHER_STATISTICS
784   tree_node_kind kind;
785
786   switch (type)
787     {
788     case tcc_declaration:  /* A decl node */
789       kind = d_kind;
790       break;
791
792     case tcc_type:  /* a type node */
793       kind = t_kind;
794       break;
795
796     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
797       kind = s_kind;
798       break;
799
800     case tcc_reference:  /* a reference */
801       kind = r_kind;
802       break;
803
804     case tcc_expression:  /* an expression */
805     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
806     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
807     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
808       kind = e_kind;
809       break;
810
811     case tcc_constant:  /* a constant */
812       kind = c_kind;
813       break;
814
815     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
816       switch (code)
817         {
818         case IDENTIFIER_NODE:
819           kind = id_kind;
820           break;
821
822         case TREE_VEC:
823           kind = vec_kind;
824           break;
825
826         case TREE_BINFO:
827           kind = binfo_kind;
828           break;
829
830         case SSA_NAME:
831           kind = ssa_name_kind;
832           break;
833
834         case BLOCK:
835           kind = b_kind;
836           break;
837
838         case CONSTRUCTOR:
839           kind = constr_kind;
840           break;
841
842         default:
843           kind = x_kind;
844           break;
845         }
846       break;
847
848     default:
849       gcc_unreachable ();
850     }
851
852   tree_node_counts[(int) kind]++;
853   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
854 #endif
855
856   if (code == IDENTIFIER_NODE)
857     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
858   else
859     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
860
861   memset (t, 0, length);
862
863   TREE_SET_CODE (t, code);
864
865   switch (type)
866     {
867     case tcc_statement:
868       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
869       break;
870
871     case tcc_declaration:
872       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
873         {
874           if (code == FUNCTION_DECL)
875             {
876               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
877               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
878             }
879           else
880             DECL_ALIGN (t) = 1;
881         }
882       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
883       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
884         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
885       else
886         DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
887       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
888         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
889
890       break;
891
892     case tcc_type:
893       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
894       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
895       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
896       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
897       TYPE_CANONICAL (t) = t;
898
899       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
900       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
901       targetm.set_default_type_attributes (t);
902
903       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
904       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
905       break;
906
907     case tcc_constant:
908       TREE_CONSTANT (t) = 1;
909       break;
910
911     case tcc_expression:
912       switch (code)
913         {
914         case INIT_EXPR:
915         case MODIFY_EXPR:
916         case VA_ARG_EXPR:
917         case PREDECREMENT_EXPR:
918         case PREINCREMENT_EXPR:
919         case POSTDECREMENT_EXPR:
920         case POSTINCREMENT_EXPR:
921           /* All of these have side-effects, no matter what their
922              operands are.  */
923           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
924           break;
925
926         default:
927           break;
928         }
929       break;
930
931     default:
932       /* Other classes need no special treatment.  */
933       break;
934     }
935
936   return t;
937 }
938 \f
939 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
940    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
941
942 tree
943 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
944 {
945   tree t;
946   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
947   size_t length;
948
949   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
950
951   length = tree_size (node);
952   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
953   memcpy (t, node, length);
954
955   TREE_CHAIN (t) = 0;
956   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
957   TREE_VISITED (t) = 0;
958   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
959     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
960
961   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
962     {
963       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
964         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
965       else
966         DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
967       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
968           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
969         {
970           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
971           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
972         }
973       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
974         {
975           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
976           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
977         }
978     }
979   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
980     {
981       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
982       /* The following is so that the debug code for
983          the copy is different from the original type.
984          The two statements usually duplicate each other
985          (because they clear fields of the same union),
986          but the optimizer should catch that.  */
987       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
988       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
989
990       /* Do not copy the values cache.  */
991       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
992         {
993           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
994           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
995         }
996     }
997
998   return t;
999 }
1000
1001 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1002    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1003
1004 tree
1005 copy_list (tree list)
1006 {
1007   tree head;
1008   tree prev, next;
1009
1010   if (list == 0)
1011     return 0;
1012
1013   head = prev = copy_node (list);
1014   next = TREE_CHAIN (list);
1015   while (next)
1016     {
1017       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1018       prev = TREE_CHAIN (prev);
1019       next = TREE_CHAIN (next);
1020     }
1021   return head;
1022 }
1023
1024 \f
1025 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1026
1027 tree
1028 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1029 {
1030   /* Support legacy code.  */
1031   if (!type)
1032     type = integer_type_node;
1033
1034   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1035 }
1036
1037 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
1038
1039 tree
1040 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
1041 {
1042   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
1043 }
1044
1045 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1046    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1047    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1048    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1049    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1050    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1051    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1052    precision of the integer constants.  */
1053
1054 tree
1055 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1056 {
1057   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
1058   HOST_WIDE_INT hi;
1059
1060   gcc_assert (type);
1061
1062   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
1063
1064   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
1065 }
1066
1067 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
1068    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
1069
1070 tree
1071 build_int_cst_wide_type (tree type,
1072                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
1073 {
1074   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
1075   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1076 }
1077
1078 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1079    nodes of a sizetype.  */
1080
1081 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1082
1083 static hashval_t
1084 int_cst_hash_hash (const void *x)
1085 {
1086   const_tree const t = (const_tree) x;
1087
1088   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1089           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1090 }
1091
1092 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1093    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1094
1095 static int
1096 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1097 {
1098   const_tree const xt = (const_tree) x;
1099   const_tree const yt = (const_tree) y;
1100
1101   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1102           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1103           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1104 }
1105
1106 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1107    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1108    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1109
1110 tree
1111 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1112 {
1113   tree t;
1114   int ix = -1;
1115   int limit = 0;
1116
1117   gcc_assert (type);
1118
1119   switch (TREE_CODE (type))
1120     {
1121     case POINTER_TYPE:
1122     case REFERENCE_TYPE:
1123       /* Cache NULL pointer.  */
1124       if (!hi && !low)
1125         {
1126           limit = 1;
1127           ix = 0;
1128         }
1129       break;
1130
1131     case BOOLEAN_TYPE:
1132       /* Cache false or true.  */
1133       limit = 2;
1134       if (!hi && low < 2)
1135         ix = low;
1136       break;
1137
1138     case INTEGER_TYPE:
1139     case OFFSET_TYPE:
1140       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1141         {
1142           /* Cache 0..N */
1143           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1144           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1145             ix = low;
1146         }
1147       else
1148         {
1149           /* Cache -1..N */
1150           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1151           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1152             ix = low + 1;
1153           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1154             ix = 0;
1155         }
1156       break;
1157
1158     case ENUMERAL_TYPE:
1159       break;
1160
1161     default:
1162       gcc_unreachable ();
1163     }
1164
1165   if (ix >= 0)
1166     {
1167       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1168       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1169         {
1170           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1171           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1172         }
1173
1174       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1175       if (t)
1176         {
1177           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1178           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1179           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1180           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1181         }
1182       else
1183         {
1184           /* Create a new shared int.  */
1185           t = make_node (INTEGER_CST);
1186
1187           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1188           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1189           TREE_TYPE (t) = type;
1190
1191           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1192         }
1193     }
1194   else
1195     {
1196       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1197       void **slot;
1198
1199       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1200       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1201       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1202
1203       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1204       t = (tree) *slot;
1205       if (!t)
1206         {
1207           /* Insert this one into the hash table.  */
1208           t = int_cst_node;
1209           *slot = t;
1210           /* Make a new node for next time round.  */
1211           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1212         }
1213     }
1214
1215   return t;
1216 }
1217
1218 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1219    and the rest are zeros.  */
1220
1221 tree
1222 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1223 {
1224   unsigned HOST_WIDE_INT low;
1225   HOST_WIDE_INT high;
1226   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
1227
1228   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1229
1230   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1231       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1232     {
1233       /* Sign extended all-ones mask.  */
1234       low = all_ones;
1235       high = -1;
1236     }
1237   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1238     {
1239       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1240       high = 0;
1241     }
1242   else
1243     {
1244       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1245       low = all_ones;
1246       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
1247     }
1248
1249   return build_int_cst_wide (type, low, high);
1250 }
1251
1252 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1253    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1254
1255 bool
1256 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1257 {
1258   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1259     return false;
1260
1261   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1262     return false;
1263
1264   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1265           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1266 }
1267
1268 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1269    are in a list pointed to by VALS.  */
1270
1271 tree
1272 build_vector (tree type, tree vals)
1273 {
1274   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1275   int over = 0;
1276   tree link;
1277
1278   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1279   TREE_TYPE (v) = type;
1280
1281   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1282   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1283     {
1284       tree value = TREE_VALUE (link);
1285
1286       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1287       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1288         continue;
1289
1290       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1291     }
1292
1293   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1294   return v;
1295 }
1296
1297 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1298    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1299
1300 tree
1301 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1302 {
1303   tree list = NULL_TREE;
1304   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1305   tree value;
1306
1307   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1308     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1309   return build_vector (type, nreverse (list));
1310 }
1311
1312 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1313    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1314 tree
1315 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1316 {
1317   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1318   TREE_TYPE (c) = type;
1319   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1320   return c;
1321 }
1322
1323 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1324    INDEX and VALUE.  */
1325 tree
1326 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1327 {
1328   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1329   constructor_elt *elt;
1330   tree t;
1331
1332   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1333   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1334   elt->index = index;
1335   elt->value = value;
1336
1337   t = build_constructor (type, v);
1338   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1339   return t;
1340 }
1341
1342
1343 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1344    are in a list pointed to by VALS.  */
1345 tree
1346 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1347 {
1348   tree t, val;
1349   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1350   bool constant_p = true;
1351
1352   if (vals)
1353     {
1354       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1355       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1356         {
1357           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1358           val = TREE_VALUE (t);
1359           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1360           elt->value = val;
1361           if (!TREE_CONSTANT (val))
1362             constant_p = false;
1363         }
1364     }
1365
1366   t = build_constructor (type, v);
1367   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1368   return t;
1369 }
1370
1371 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1372
1373 tree
1374 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1375 {
1376   tree v;
1377   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1378
1379   v = make_node (FIXED_CST);
1380   fp = GGC_NEW (FIXED_VALUE_TYPE);
1381   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1382
1383   TREE_TYPE (v) = type;
1384   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1385   return v;
1386 }
1387
1388 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1389
1390 tree
1391 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1392 {
1393   tree v;
1394   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1395   int overflow = 0;
1396
1397   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1398      Consider doing it via real_convert now.  */
1399
1400   v = make_node (REAL_CST);
1401   dp = GGC_NEW (REAL_VALUE_TYPE);
1402   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1403
1404   TREE_TYPE (v) = type;
1405   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1406   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1407   return v;
1408 }
1409
1410 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1411    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1412
1413 REAL_VALUE_TYPE
1414 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1415 {
1416   REAL_VALUE_TYPE d;
1417
1418   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1419      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1420   memset (&d, 0, sizeof d);
1421
1422   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1423                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1424                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1425   return d;
1426 }
1427
1428 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1429    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1430
1431 tree
1432 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1433 {
1434   tree v;
1435   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1436
1437   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1438
1439   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1440   return v;
1441 }
1442
1443 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1444    the LEN characters at STR.
1445    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1446
1447 tree
1448 build_string (int len, const char *str)
1449 {
1450   tree s;
1451   size_t length;
1452
1453   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1454   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1455
1456 #ifdef GATHER_STATISTICS
1457   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1458   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1459 #endif
1460
1461   s = ggc_alloc_tree (length);
1462
1463   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1464   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1465   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1466   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1467   memcpy (s->string.str, str, len);
1468   s->string.str[len] = '\0';
1469
1470   return s;
1471 }
1472
1473 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1474    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1475    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1476    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1477
1478 tree
1479 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1480 {
1481   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1482
1483   TREE_REALPART (t) = real;
1484   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1485   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1486   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1487   return t;
1488 }
1489
1490 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1491    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1492
1493 tree
1494 build_one_cst (tree type)
1495 {
1496   switch (TREE_CODE (type))
1497     {
1498     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1499     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1500     case OFFSET_TYPE:
1501       return build_int_cst (type, 1);
1502
1503     case REAL_TYPE:
1504       return build_real (type, dconst1);
1505
1506     case FIXED_POINT_TYPE:
1507       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1508       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1509       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1510
1511     case VECTOR_TYPE:
1512       {
1513         tree scalar, cst;
1514         int i;
1515
1516         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1517
1518         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1519         cst = NULL_TREE;
1520         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1521           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1522
1523         return build_vector (type, cst);
1524       }
1525
1526     case COMPLEX_TYPE:
1527       return build_complex (type,
1528                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1529                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1530
1531     default:
1532       gcc_unreachable ();
1533     }
1534 }
1535
1536 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1537
1538 tree
1539 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1540 {
1541   tree t;
1542   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1543                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1544
1545 #ifdef GATHER_STATISTICS
1546   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1547   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1548 #endif
1549
1550   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1551
1552   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1553
1554   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1555
1556   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1557
1558   return t;
1559 }
1560
1561
1562 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1563
1564 tree
1565 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1566 {
1567   tree t;
1568   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1569
1570 #ifdef GATHER_STATISTICS
1571   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1572   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1573 #endif
1574
1575   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1576
1577   memset (t, 0, length);
1578
1579   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1580   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1581
1582   return t;
1583 }
1584 \f
1585 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1586    of zero.  */
1587
1588 int
1589 integer_zerop (const_tree expr)
1590 {
1591   STRIP_NOPS (expr);
1592
1593   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1594            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1595            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1596           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1597               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1598               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1599 }
1600
1601 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1602    complex constant.  */
1603
1604 int
1605 integer_onep (const_tree expr)
1606 {
1607   STRIP_NOPS (expr);
1608
1609   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1610            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1611            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1612           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1613               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1614               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1615 }
1616
1617 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1618    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1619
1620 int
1621 integer_all_onesp (const_tree expr)
1622 {
1623   int prec;
1624   int uns;
1625
1626   STRIP_NOPS (expr);
1627
1628   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1629       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1630       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1631     return 1;
1632
1633   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1634     return 0;
1635
1636   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1637   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1638       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1639     return 1;
1640   if (!uns)
1641     return 0;
1642
1643   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1644      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1645   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1646   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1647     {
1648       HOST_WIDE_INT high_value;
1649       int shift_amount;
1650
1651       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1652
1653       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1654       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1655       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1656         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1657            standard, so we must handle this as a special case.  */
1658         high_value = -1;
1659       else
1660         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1661
1662       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1663               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1664     }
1665   else
1666     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1667 }
1668
1669 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1670    one bit on).  */
1671
1672 int
1673 integer_pow2p (const_tree expr)
1674 {
1675   int prec;
1676   HOST_WIDE_INT high, low;
1677
1678   STRIP_NOPS (expr);
1679
1680   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1681       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1682       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1683     return 1;
1684
1685   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1686     return 0;
1687
1688   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1689   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1690   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1691
1692   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1693      we've been sign extended.  */
1694
1695   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1696     ;
1697   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1698     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1699   else
1700     {
1701       high = 0;
1702       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1703         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1704     }
1705
1706   if (high == 0 && low == 0)
1707     return 0;
1708
1709   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1710           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1711 }
1712
1713 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1714    complex constant other than zero.  */
1715
1716 int
1717 integer_nonzerop (const_tree expr)
1718 {
1719   STRIP_NOPS (expr);
1720
1721   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1722            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1723                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1724           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1725               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1726                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1727 }
1728
1729 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1730
1731 int
1732 fixed_zerop (const_tree expr)
1733 {
1734   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1735           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1736 }
1737
1738 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1739    power of two.  */
1740
1741 int
1742 tree_log2 (const_tree expr)
1743 {
1744   int prec;
1745   HOST_WIDE_INT high, low;
1746
1747   STRIP_NOPS (expr);
1748
1749   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1750     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1751
1752   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1753   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1754   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1755
1756   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1757      we've been sign extended.  */
1758
1759   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1760     ;
1761   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1762     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1763   else
1764     {
1765       high = 0;
1766       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1767         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1768     }
1769
1770   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1771           : exact_log2 (low));
1772 }
1773
1774 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1775    than or equal to EXPR.  */
1776
1777 int
1778 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1779 {
1780   int prec;
1781   HOST_WIDE_INT high, low;
1782
1783   STRIP_NOPS (expr);
1784
1785   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1786     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1787
1788   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1789   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1790   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1791
1792   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1793      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1794      since what we are doing is setting it.  */
1795
1796   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1797     ;
1798   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1799     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1800   else
1801     {
1802       high = 0;
1803       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1804         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1805     }
1806
1807   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1808           : floor_log2 (low));
1809 }
1810
1811 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1812    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1813
1814 int
1815 real_zerop (const_tree expr)
1816 {
1817   STRIP_NOPS (expr);
1818
1819   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1820            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1821            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1822           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1823               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1824               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1825 }
1826
1827 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1828    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1829    1 for them.  */
1830
1831 int
1832 real_onep (const_tree expr)
1833 {
1834   STRIP_NOPS (expr);
1835
1836   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1837            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1838            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1839           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1840               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1841               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1842 }
1843
1844 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1845    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1846
1847 int
1848 real_twop (const_tree expr)
1849 {
1850   STRIP_NOPS (expr);
1851
1852   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1853            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1854            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1855           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1856               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1857               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1858 }
1859
1860 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1861    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1862
1863 int
1864 real_minus_onep (const_tree expr)
1865 {
1866   STRIP_NOPS (expr);
1867
1868   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1869            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1870            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1871           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1872               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1873               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1874 }
1875
1876 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1877
1878 int
1879 really_constant_p (const_tree exp)
1880 {
1881   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1882   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1883          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1884     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1885   return TREE_CONSTANT (exp);
1886 }
1887 \f
1888 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1889    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1890
1891 tree
1892 value_member (tree elem, tree list)
1893 {
1894   while (list)
1895     {
1896       if (elem == TREE_VALUE (list))
1897         return list;
1898       list = TREE_CHAIN (list);
1899     }
1900   return NULL_TREE;
1901 }
1902
1903 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1904    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1905
1906 tree
1907 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1908 {
1909   while (list)
1910     {
1911       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1912         return list;
1913       list = TREE_CHAIN (list);
1914     }
1915   return NULL_TREE;
1916 }
1917
1918 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
1919    NULL_TREE.  */
1920
1921 tree
1922 chain_index (int idx, tree chain)
1923 {
1924   for (; chain && idx > 0; --idx)
1925     chain = TREE_CHAIN (chain);
1926   return chain;
1927 }
1928
1929 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1930
1931 int
1932 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1933 {
1934   while (chain)
1935     {
1936       if (elem == chain)
1937         return 1;
1938       chain = TREE_CHAIN (chain);
1939     }
1940
1941   return 0;
1942 }
1943
1944 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1945    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1946    This is the Lisp primitive `length'.  */
1947
1948 int
1949 list_length (const_tree t)
1950 {
1951   const_tree p = t;
1952 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1953   const_tree q = t;
1954 #endif
1955   int len = 0;
1956
1957   while (p)
1958     {
1959       p = TREE_CHAIN (p);
1960 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1961       if (len % 2)
1962         q = TREE_CHAIN (q);
1963       gcc_assert (p != q);
1964 #endif
1965       len++;
1966     }
1967
1968   return len;
1969 }
1970
1971 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1972
1973 int
1974 fields_length (const_tree type)
1975 {
1976   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1977   int count = 0;
1978
1979   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1980     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1981       ++count;
1982
1983   return count;
1984 }
1985
1986 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
1987    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
1988
1989 tree
1990 first_field (const_tree type)
1991 {
1992   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1993   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
1994     t = TREE_CHAIN (t);
1995   return t;
1996 }
1997
1998 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1999    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2000    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2001
2002 tree
2003 chainon (tree op1, tree op2)
2004 {
2005   tree t1;
2006
2007   if (!op1)
2008     return op2;
2009   if (!op2)
2010     return op1;
2011
2012   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2013     continue;
2014   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2015
2016 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2017   {
2018     tree t2;
2019     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2020       gcc_assert (t2 != t1);
2021   }
2022 #endif
2023
2024   return op1;
2025 }
2026
2027 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2028
2029 tree
2030 tree_last (tree chain)
2031 {
2032   tree next;
2033   if (chain)
2034     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2035       chain = next;
2036   return chain;
2037 }
2038
2039 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2040    and return the new head of the chain (old last element).  */
2041
2042 tree
2043 nreverse (tree t)
2044 {
2045   tree prev = 0, decl, next;
2046   for (decl = t; decl; decl = next)
2047     {
2048       next = TREE_CHAIN (decl);
2049       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2050       prev = decl;
2051     }
2052   return prev;
2053 }
2054 \f
2055 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2056    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2057
2058 tree
2059 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2060 {
2061   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2062   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2063   TREE_VALUE (t) = value;
2064   return t;
2065 }
2066
2067 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2068
2069 tree
2070 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2071 {
2072   tree ret = NULL_TREE;
2073   tree *pp = &ret;
2074   unsigned int i;
2075   tree t;
2076   for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec, i, t); ++i)
2077     {
2078       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2079       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2080     }
2081   return ret;
2082 }
2083
2084 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2085    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2086    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2087
2088 tree
2089 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2090 {
2091   tree node;
2092
2093   node = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
2094
2095   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2096
2097 #ifdef GATHER_STATISTICS
2098   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2099   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2100 #endif
2101
2102   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2103   TREE_CHAIN (node) = chain;
2104   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2105   TREE_VALUE (node) = value;
2106   return node;
2107 }
2108
2109 /* Return the elements of a CONSTRUCTOR as a TREE_LIST.  */
2110
2111 tree
2112 ctor_to_list (tree ctor)
2113 {
2114   tree list = NULL_TREE;
2115   tree *p = &list;
2116   unsigned ix;
2117   tree purpose, val;
2118
2119   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, purpose, val)
2120     {
2121       *p = build_tree_list (purpose, val);
2122       p = &TREE_CHAIN (*p);
2123     }
2124
2125   return list;
2126 }
2127
2128 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2129    trees.  */
2130
2131 VEC(tree,gc) *
2132 ctor_to_vec (tree ctor)
2133 {
2134   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2135   unsigned int ix;
2136   tree val;
2137
2138   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2139     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2140
2141   return vec;
2142 }
2143 \f
2144 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2145    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2146    and its data type is that normally used for type sizes
2147    (which is the first type created by make_signed_type or
2148    make_unsigned_type).  */
2149
2150 tree
2151 size_in_bytes (const_tree type)
2152 {
2153   tree t;
2154
2155   if (type == error_mark_node)
2156     return integer_zero_node;
2157
2158   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2159   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2160
2161   if (t == 0)
2162     {
2163       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2164       return size_zero_node;
2165     }
2166
2167   return t;
2168 }
2169
2170 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2171    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2172
2173 HOST_WIDE_INT
2174 int_size_in_bytes (const_tree type)
2175 {
2176   tree t;
2177
2178   if (type == error_mark_node)
2179     return 0;
2180
2181   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2182   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2183   if (t == 0
2184       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2185       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2186       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2187       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2188     return -1;
2189
2190   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2191 }
2192
2193 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2194    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2195
2196 HOST_WIDE_INT
2197 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2198 {
2199   HOST_WIDE_INT size = -1;
2200   tree size_tree;
2201
2202   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2203
2204   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2205     {
2206       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2207
2208       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2209         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2210     }
2211
2212   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2213      can compute a maximum size.  */
2214
2215   if (size == -1)
2216     {
2217       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2218
2219       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2220         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2221     }
2222
2223   return size;
2224 }
2225
2226 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2227
2228 tree
2229 tree_expr_size (const_tree exp)
2230 {
2231   if (DECL_P (exp)
2232       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2233     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2234   else
2235     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2236 }
2237 \f
2238 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2239    This is a tree of type bitsizetype.  */
2240
2241 tree
2242 bit_position (const_tree field)
2243 {
2244   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2245                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2246 }
2247
2248 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2249    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2250    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2251
2252 HOST_WIDE_INT
2253 int_bit_position (const_tree field)
2254 {
2255   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2256 }
2257 \f
2258 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2259    This is a tree of type sizetype.  */
2260
2261 tree
2262 byte_position (const_tree field)
2263 {
2264   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2265                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2266 }
2267
2268 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2269    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2270    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2271
2272 HOST_WIDE_INT
2273 int_byte_position (const_tree field)
2274 {
2275   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2276 }
2277 \f
2278 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2279
2280 unsigned int
2281 expr_align (const_tree t)
2282 {
2283   unsigned int align0, align1;
2284
2285   switch (TREE_CODE (t))
2286     {
2287     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2288       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2289          object must meet each of the alignments of the types.  */
2290       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2291       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2292       return MAX (align0, align1);
2293
2294     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2295     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2296     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2297       /* These don't change the alignment of an object.  */
2298       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2299
2300     case COND_EXPR:
2301       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2302          of the two arms.  */
2303       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2304       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2305       return MIN (align0, align1);
2306
2307       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2308          meaningfully, it's always 1.  */
2309     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2310     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2311     case FUNCTION_DECL:
2312       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2313       return DECL_ALIGN (t);
2314
2315     default:
2316       break;
2317     }
2318
2319   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2320   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2321 }
2322 \f
2323 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2324    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2325
2326 tree
2327 array_type_nelts (const_tree type)
2328 {
2329   tree index_type, min, max;
2330
2331   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2332      given an error about it before we got here.  */
2333   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2334     return error_mark_node;
2335
2336   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2337   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2338   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2339
2340   return (integer_zerop (min)
2341           ? max
2342           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2343 }
2344 \f
2345 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2346    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2347    If arg isn't static, return NULL.  */
2348
2349 tree
2350 staticp (tree arg)
2351 {
2352   switch (TREE_CODE (arg))
2353     {
2354     case FUNCTION_DECL:
2355       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2356          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2357          the trampoline on the tree level.  */
2358       return arg;
2359
2360     case VAR_DECL:
2361       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2362               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2363               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2364               ? arg : NULL);
2365
2366     case CONST_DECL:
2367       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2368               ? arg : NULL);
2369
2370     case CONSTRUCTOR:
2371       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2372
2373     case LABEL_DECL:
2374     case STRING_CST:
2375       return arg;
2376
2377     case COMPONENT_REF:
2378       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2379          something language specific.  */
2380       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2381
2382       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2383          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2384       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2385         return NULL;
2386
2387       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2388
2389     case BIT_FIELD_REF:
2390       return NULL;
2391
2392     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2393     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2394     case INDIRECT_REF:
2395       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2396
2397     case ARRAY_REF:
2398     case ARRAY_RANGE_REF:
2399       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2400           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2401         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2402       else
2403         return NULL;
2404
2405     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2406       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2407
2408     default:
2409       return NULL;
2410     }
2411 }
2412
2413 \f
2414
2415
2416 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2417
2418 bool
2419 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2420 {
2421   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2422      staticp.  */
2423
2424   switch (TREE_CODE (op))
2425     {
2426     case PARM_DECL:
2427     case RESULT_DECL:
2428     case LABEL_DECL:
2429     case FUNCTION_DECL:
2430       return true;
2431
2432     case VAR_DECL:
2433       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2434            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2435           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2436           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2437           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2438         return true;
2439       break;
2440
2441     case CONST_DECL:
2442       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2443           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2444         return true;
2445       break;
2446
2447     default:
2448       break;
2449     }
2450
2451   return false;
2452 }
2453
2454 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2455
2456 bool
2457 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2458 {
2459   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2460      staticp.  */
2461
2462   switch (TREE_CODE (op))
2463     {
2464     case LABEL_DECL:
2465     case FUNCTION_DECL:
2466     case STRING_CST:
2467       return true;
2468
2469     case VAR_DECL:
2470       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2471            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2472           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2473         return true;
2474       break;
2475
2476     case CONST_DECL:
2477       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2478         return true;
2479       break;
2480
2481     default:
2482       break;
2483     }
2484
2485   return false;
2486 }
2487
2488
2489 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2490    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2491    tree_invariant_p).  */
2492
2493 static bool tree_invariant_p (tree t);
2494
2495 static bool
2496 tree_invariant_p_1 (tree t)
2497 {
2498   tree op;
2499
2500   if (TREE_CONSTANT (t)
2501       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2502     return true;
2503
2504   switch (TREE_CODE (t))
2505     {
2506     case SAVE_EXPR:
2507       return true;
2508
2509     case ADDR_EXPR:
2510       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2511       while (handled_component_p (op))
2512         {
2513           switch (TREE_CODE (op))
2514             {
2515             case ARRAY_REF:
2516             case ARRAY_RANGE_REF:
2517               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2518                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2519                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2520                 return false;
2521               break;
2522
2523             case COMPONENT_REF:
2524               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2525                 return false;
2526               break;
2527
2528             default:;
2529             }
2530           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2531         }
2532
2533       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2534
2535     default:
2536       break;
2537     }
2538
2539   return false;
2540 }
2541
2542 /* Return true if T is function-invariant.  */
2543
2544 static bool
2545 tree_invariant_p (tree t)
2546 {
2547   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2548   return tree_invariant_p_1 (inner);
2549 }
2550
2551 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2552    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2553    but must be evaluated only once.
2554
2555    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2556    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2557    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2558    expand_expr just reuse the recorded value.
2559
2560    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2561    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2562    *at compile time* generate code to use the saved value.
2563    This produces correct result provided that *at run time* control
2564    always flows through the insns made by the first expand_expr
2565    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2566    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2567
2568    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2569    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2570    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2571    are used for.  */
2572
2573 tree
2574 save_expr (tree expr)
2575 {
2576   tree t = fold (expr);
2577   tree inner;
2578
2579   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2580      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2581      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2582      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2583      literal node.  */
2584   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2585   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2586     return inner;
2587
2588   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2589     return t;
2590
2591   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2592      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2593      the value within another field.
2594
2595      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2596      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2597      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2598      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2599      and forcing evaluation at the proper time.  */
2600   if (contains_placeholder_p (inner))
2601     return t;
2602
2603   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2604   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2605
2606   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2607      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2608      eliminated as dead.  */
2609   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2610   return t;
2611 }
2612
2613 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2614    the innermost non-arithmetic node.  */
2615
2616 tree
2617 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2618 {
2619   tree inner;
2620
2621   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2622      context.  */
2623   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2624     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2625
2626   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2627      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2628      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2629      computations if they actually occur.  */
2630   inner = expr;
2631   while (1)
2632     {
2633       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2634         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2635       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2636         {
2637           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2638             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2639           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2640             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2641           else
2642             break;
2643         }
2644       else
2645         break;
2646     }
2647
2648   return inner;
2649 }
2650
2651
2652 /* Return which tree structure is used by T.  */
2653
2654 enum tree_node_structure_enum
2655 tree_node_structure (const_tree t)
2656 {
2657   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2658   return tree_node_structure_for_code (code);
2659 }
2660
2661 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2662
2663 static void
2664 process_call_operands (tree t)
2665 {
2666   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2667   bool read_only = false;
2668   int i = call_expr_flags (t);
2669
2670   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2671   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2672     side_effects = true;
2673   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2674   if (i & ECF_CONST)
2675     read_only = true;
2676
2677   if (!side_effects || read_only)
2678     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2679       {
2680         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2681         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2682           side_effects = true;
2683         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2684           read_only = false;
2685       }
2686
2687   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2688   TREE_READONLY (t) = read_only;
2689 }
2690 \f
2691 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2692    or offset that depends on a field within a record.  */
2693
2694 bool
2695 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2696 {
2697   enum tree_code code;
2698
2699   if (!exp)
2700     return 0;
2701
2702   code = TREE_CODE (exp);
2703   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2704     return 1;
2705
2706   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2707     {
2708     case tcc_reference:
2709       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2710          position computations since they will be converted into a
2711          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2712          here will be valid.  */
2713       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2714
2715     case tcc_exceptional:
2716       if (code == TREE_LIST)
2717         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2718                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2719       break;
2720
2721     case tcc_unary:
2722     case tcc_binary:
2723     case tcc_comparison:
2724     case tcc_expression:
2725       switch (code)
2726         {
2727         case COMPOUND_EXPR:
2728           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2729           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2730
2731         case COND_EXPR:
2732           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2733                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2734                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2735
2736         case SAVE_EXPR:
2737           /* The save_expr function never wraps anything containing
2738              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2739           return 0;
2740
2741         default:
2742           break;
2743         }
2744
2745       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2746         {
2747         case 1:
2748           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2749         case 2:
2750           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2751                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2752         default:
2753           return 0;
2754         }
2755
2756     case tcc_vl_exp:
2757       switch (code)
2758         {
2759         case CALL_EXPR:
2760           {
2761             const_tree arg;
2762             const_call_expr_arg_iterator iter;
2763             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2764               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2765                 return 1;
2766             return 0;
2767           }
2768         default:
2769           return 0;
2770         }
2771
2772     default:
2773       return 0;
2774     }
2775   return 0;
2776 }
2777
2778 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2779    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2780    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2781
2782 static bool
2783 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2784 {
2785   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2786      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2787   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2788       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2789       || (TREE_TYPE (type) != 0
2790           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2791     return true;
2792
2793   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2794      greatly limits what we have to do below.  */
2795   switch (TREE_CODE (type))
2796     {
2797     case VOID_TYPE:
2798     case COMPLEX_TYPE:
2799     case ENUMERAL_TYPE:
2800     case BOOLEAN_TYPE:
2801     case POINTER_TYPE:
2802     case OFFSET_TYPE:
2803     case REFERENCE_TYPE:
2804     case METHOD_TYPE:
2805     case FUNCTION_TYPE:
2806     case VECTOR_TYPE:
2807       return false;
2808
2809     case INTEGER_TYPE:
2810     case REAL_TYPE:
2811     case FIXED_POINT_TYPE:
2812       /* Here we just check the bounds.  */
2813       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2814               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2815
2816     case ARRAY_TYPE:
2817       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2818          the index type.  */
2819       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2820
2821     case RECORD_TYPE:
2822     case UNION_TYPE:
2823     case QUAL_UNION_TYPE:
2824       {
2825         tree field;
2826
2827         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2828           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2829               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2830                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2831                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2832                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2833             return true;
2834
2835         return false;
2836       }
2837
2838     default:
2839       gcc_unreachable ();
2840     }
2841 }
2842
2843 bool
2844 type_contains_placeholder_p (tree type)
2845 {
2846   bool result;
2847
2848   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2849      then we know the answer.  */
2850   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2851     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2852
2853   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2854      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2855   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2856
2857   /* Compute the real value.  */
2858   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2859
2860   /* Store the real value.  */
2861   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2862
2863   return result;
2864 }
2865 \f
2866 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2867
2868 static void
2869 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2870 {
2871   unsigned int i;
2872   tree iter;
2873
2874   for (i = 0; VEC_iterate (tree, *queue, i, iter); i++)
2875     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2876       break;
2877
2878   if (!iter)
2879     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2880 }
2881
2882 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2883    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2884    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2885    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2886    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2887    argument list.  */
2888
2889 void
2890 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
2891 {
2892   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2893   tree inner;
2894   int i;
2895
2896   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2897   if (code == TREE_LIST)
2898     {
2899       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
2900       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
2901     }
2902   else if (code == COMPONENT_REF)
2903     {
2904       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2905            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2906            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2907         ;
2908
2909       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
2910         push_without_duplicates (exp, refs);
2911       else
2912         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
2913    }
2914   else
2915     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2916       {
2917       case tcc_constant:
2918         break;
2919
2920       case tcc_declaration:
2921         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
2922         if (!TREE_STATIC (exp))
2923           push_without_duplicates (exp, refs);
2924         break;
2925
2926       case tcc_expression:
2927         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
2928         if (code == ADDR_EXPR
2929             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
2930           {
2931             push_without_duplicates (exp, refs);
2932             break;
2933           }
2934
2935         /* Fall through...  */
2936
2937       case tcc_exceptional:
2938       case tcc_unary:
2939       case tcc_binary:
2940       case tcc_comparison:
2941       case tcc_reference:
2942         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
2943           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2944         break;
2945
2946       case tcc_vl_exp:
2947         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2948           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2949         break;
2950
2951       default:
2952         gcc_unreachable ();
2953       }
2954 }
2955
2956 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2957    return a tree with all occurrences of references to F in a
2958    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
2959    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
2960    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
2961    occurring only in their argument list.  */
2962
2963 tree
2964 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2965 {
2966   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2967   tree op0, op1, op2, op3;
2968   tree new_tree;
2969
2970   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2971   if (code == TREE_LIST)
2972     {
2973       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2974       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2975       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2976         return exp;
2977
2978       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2979     }
2980   else if (code == COMPONENT_REF)
2981     {
2982       tree inner;
2983
2984       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2985          and it is the right field, replace it with R.  */
2986       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2987            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2988            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2989         ;
2990
2991       /* The field.  */
2992       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
2993
2994       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
2995         return r;
2996
2997       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2998       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
2999         return exp;
3000
3001       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3002       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3003         return exp;
3004
3005       new_tree
3006         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3007    }
3008   else
3009     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3010       {
3011       case tcc_constant:
3012         return exp;
3013
3014       case tcc_declaration:
3015         if (exp == f)
3016           return r;
3017         else
3018           return exp;
3019
3020       case tcc_expression:
3021         if (exp == f)
3022           return r;
3023
3024         /* Fall through...  */
3025
3026       case tcc_exceptional:
3027       case tcc_unary:
3028       case tcc_binary:
3029       case tcc_comparison:
3030       case tcc_reference:
3031         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3032           {
3033           case 0:
3034             return exp;
3035
3036           case 1:
3037             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3038             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3039               return exp;
3040
3041             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3042             break;
3043
3044           case 2:
3045             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3046             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3047
3048             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3049               return exp;
3050
3051             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3052             break;
3053
3054           case 3:
3055             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3056             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3057             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3058
3059             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3060                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3061               return exp;
3062
3063             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3064             break;
3065
3066           case 4:
3067             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3068             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3069             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3070             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3071
3072             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3073                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3074                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3075               return exp;
3076
3077             new_tree
3078               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3079             break;
3080
3081           default:
3082             gcc_unreachable ();
3083           }
3084         break;
3085
3086       case tcc_vl_exp:
3087         {
3088           int i;
3089
3090           new_tree = NULL_TREE;
3091
3092           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3093              functions which do nothing else than computing a value from
3094              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3095              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3096           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3097             {
3098               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3099               if (t)
3100                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3101             }
3102
3103           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3104             {
3105               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3106               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3107               if (new_op != op)
3108                 {
3109                   if (!new_tree)
3110                     new_tree = copy_node (exp);
3111                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3112                 }
3113             }
3114
3115           if (new_tree)
3116             {
3117               new_tree = fold (new_tree);
3118               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3119                 process_call_operands (new_tree);
3120             }
3121           else
3122             return exp;
3123         }
3124         break;
3125
3126       default:
3127         gcc_unreachable ();
3128       }
3129
3130   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3131   return new_tree;
3132 }
3133
3134 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3135    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3136
3137 tree
3138 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3139 {
3140   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3141   tree op0, op1, op2, op3;
3142   tree new_tree;
3143
3144   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3145      in the chain of OBJ.  */
3146   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3147     {
3148       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3149       tree elt;
3150
3151       for (elt = obj; elt != 0;
3152            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3153                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3154                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3155                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3156                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3157                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3158                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3159                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3160                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3161         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3162           return elt;
3163
3164       for (elt = obj; elt != 0;
3165            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3166                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3167                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3168                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3169                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3170                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3171                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3172                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3173                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3174         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3175             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3176                 == need_type))
3177           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3178
3179       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3180          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3181       return exp;
3182     }
3183
3184   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3185      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3186   else if (code == TREE_LIST)
3187     {
3188       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3189       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3190       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3191         return exp;
3192
3193       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3194     }
3195   else
3196     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3197       {
3198       case tcc_constant:
3199       case tcc_declaration:
3200         return exp;
3201
3202       case tcc_exceptional:
3203       case tcc_unary:
3204       case tcc_binary:
3205       case tcc_comparison:
3206       case tcc_expression:
3207       case tcc_reference:
3208       case tcc_statement:
3209         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3210           {
3211           case 0:
3212             return exp;
3213
3214           case 1:
3215             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3216             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3217               return exp;
3218
3219             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3220             break;
3221
3222           case 2:
3223             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3224             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3225
3226             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3227               return exp;
3228
3229             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3230             break;
3231
3232           case 3:
3233             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3234             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3235             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3236
3237             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3238                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3239               return exp;
3240
3241             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3242             break;
3243
3244           case 4:
3245             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3246             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3247             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3248             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3249
3250             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3251                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3252                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3253               return exp;
3254
3255             new_tree
3256               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3257             break;
3258
3259           default:
3260             gcc_unreachable ();
3261           }
3262         break;
3263
3264       case tcc_vl_exp:
3265         {
3266           int i;
3267
3268           new_tree = NULL_TREE;
3269
3270           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3271             {
3272               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3273               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3274               if (new_op != op)
3275                 {
3276                   if (!new_tree)
3277                     new_tree = copy_node (exp);
3278                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3279                 }
3280             }
3281
3282           if (new_tree)
3283             {
3284               new_tree = fold (new_tree);
3285               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3286                 process_call_operands (new_tree);
3287             }
3288           else
3289             return exp;
3290         }
3291         break;
3292
3293       default:
3294         gcc_unreachable ();
3295       }
3296
3297   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3298   return new_tree;
3299 }
3300 \f
3301 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3302    without causing its operands to be evaluated more than once.
3303    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3304    so see the caveats in the comments about save_expr.
3305
3306    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3307    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3308
3309 tree
3310 stabilize_reference (tree ref)
3311 {
3312   tree result;
3313   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3314
3315   switch (code)
3316     {
3317     case VAR_DECL:
3318     case PARM_DECL:
3319     case RESULT_DECL:
3320       /* No action is needed in this case.  */
3321       return ref;
3322
3323     CASE_CONVERT:
3324     case FLOAT_EXPR:
3325     case FIX_TRUNC_EXPR:
3326       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3327       break;
3328
3329     case INDIRECT_REF:
3330       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3331                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3332       break;
3333
3334     case COMPONENT_REF:
3335       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3336                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3337                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3338       break;
3339
3340     case BIT_FIELD_REF:
3341       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3342                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3343                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3344                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3345       break;
3346
3347     case ARRAY_REF:
3348       result = build_nt (ARRAY_REF,
3349                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3350                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3351                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3352       break;
3353
3354     case ARRAY_RANGE_REF:
3355       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3356                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3357                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3358                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3359       break;
3360
3361     case COMPOUND_EXPR:
3362       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3363          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3364          volatiles.  */
3365       return stabilize_reference_1 (ref);
3366
3367       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3368          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3369     default:
3370       return ref;
3371
3372     case ERROR_MARK:
3373       return error_mark_node;
3374     }
3375
3376   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3377   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3378   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3379   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3380
3381   return result;
3382 }
3383
3384 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3385    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3386    to ensure that it is only evaluated once.
3387
3388    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3389    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3390    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3391    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3392    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3393    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3394    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3395    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3396
3397 tree
3398 stabilize_reference_1 (tree e)
3399 {
3400   tree result;
3401   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3402
3403   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3404      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3405      ignore things that are actual constant or that already have been
3406      handled by this function.  */
3407
3408   if (tree_invariant_p (e))
3409     return e;
3410
3411   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3412     {
3413     case tcc_exceptional:
3414     case tcc_type:
3415     case tcc_declaration:
3416     case tcc_comparison:
3417     case tcc_statement:
3418     case tcc_expression:
3419     case tcc_reference:
3420     case tcc_vl_exp:
3421       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3422          so that it will only be evaluated once.  */
3423       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3424          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3425       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3426         return save_expr (e);
3427       return e;
3428
3429     case tcc_constant:
3430       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3431          here.  */
3432       return e;
3433
3434     case tcc_binary:
3435       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3436          especially the division by powers of 2 that is often
3437          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3438       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3439           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3440           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3441           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3442         return save_expr (e);
3443       /* Recursively stabilize each operand.  */
3444       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3445                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3446       break;
3447
3448     case tcc_unary:
3449       /* Recursively stabilize each operand.  */
3450       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3451       break;
3452
3453     default:
3454       gcc_unreachable ();
3455     }
3456
3457   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3458   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3459   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3460   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3461
3462   return result;
3463 }
3464 \f
3465 /* Low-level constructors for expressions.  */
3466
3467 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3468    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3469
3470 void
3471 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3472 {
3473   tree node;
3474   bool tc = true, se = false;
3475
3476   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3477      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3478      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3479      Also check for side-effects.
3480
3481      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3482      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3483
3484 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3485 do { tree _node = (NODE); \
3486      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3487      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3488
3489   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3490        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3491     {
3492       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3493          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3494          so ignore all the operands.  */
3495       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3496            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3497           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3498         {
3499           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3500           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3501             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3502           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3503             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3504         }
3505       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3506          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3507          there, at least temporarily.  */
3508       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3509                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3510         {
3511           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3512             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3513         }
3514       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3515         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3516     }
3517
3518   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3519
3520   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3521      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3522      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3523      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3524      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3525   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
3526     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3527   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3528     ;
3529   else if (DECL_P (node))
3530     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3531   else
3532     {
3533       tc = false;
3534       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3535     }
3536
3537
3538   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3539   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3540 #undef UPDATE_FLAGS
3541 }
3542
3543 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3544    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3545    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3546
3547    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3548    enough for all extant tree codes.  */
3549
3550 tree
3551 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3552 {
3553   tree t;
3554
3555   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3556
3557   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3558   TREE_TYPE (t) = tt;
3559
3560   return t;
3561 }
3562
3563 tree
3564 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3565 {
3566   int length = sizeof (struct tree_exp);
3567 #ifdef GATHER_STATISTICS
3568   tree_node_kind kind;
3569 #endif
3570   tree t;
3571
3572 #ifdef GATHER_STATISTICS
3573   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3574     {
3575     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3576       kind = s_kind;
3577       break;
3578     case tcc_reference:  /* a reference */
3579       kind = r_kind;
3580       break;
3581     default:
3582       kind = e_kind;
3583       break;
3584     }
3585
3586   tree_node_counts[(int) kind]++;
3587   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3588 #endif
3589
3590   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3591
3592   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3593
3594   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3595
3596   TREE_SET_CODE (t, code);
3597
3598   TREE_TYPE (t) = type;
3599   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3600   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3601   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3602   if (node && !TYPE_P (node))
3603     {
3604       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3605       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3606     }
3607
3608   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3609     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3610   else switch (code)
3611     {
3612     case VA_ARG_EXPR:
3613       /* All of these have side-effects, no matter what their
3614          operands are.  */
3615       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3616       TREE_READONLY (t) = 0;
3617       break;
3618
3619     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3620     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3621     case INDIRECT_REF:
3622       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3623          its operand is readonly.  */
3624       TREE_READONLY (t) = 0;
3625       break;
3626
3627     case ADDR_EXPR:
3628       if (node)
3629         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3630       break;
3631
3632     default:
3633       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3634           && node && !TYPE_P (node)
3635           && TREE_CONSTANT (node))
3636         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3637       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3638           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3639         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3640       break;
3641     }
3642
3643   return t;
3644 }
3645
3646 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3647   do {                                          \
3648     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3649     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3650       {                                         \
3651         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3652           side_effects = 1;                     \
3653         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3654             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3655           read_only = 0;                        \
3656         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3657           constant = 0;                         \
3658       }                                         \
3659   } while (0)
3660
3661 tree
3662 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3663 {
3664   bool constant, read_only, side_effects;
3665   tree t;
3666
3667   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3668
3669   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3670       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3671       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3672          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3673          of the offset argument.  */
3674       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3675     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3676                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3677
3678   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3679     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3680                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3681                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3682
3683   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3684   TREE_TYPE (t) = tt;
3685
3686   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3687      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3688      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3689      to do this.  */
3690
3691   /* Expressions without side effects may be constant if their
3692      arguments are as well.  */
3693   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3694               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3695   read_only = 1;
3696   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3697
3698   PROCESS_ARG(0);
3699   PROCESS_ARG(1);
3700
3701   TREE_READONLY (t) = read_only;
3702   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3703   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3704   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3705     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3706        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3707
3708   return t;
3709 }
3710
3711
3712 tree
3713 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3714              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3715 {
3716   bool constant, read_only, side_effects;
3717   tree t;
3718
3719   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3720   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3721
3722   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3723   TREE_TYPE (t) = tt;
3724
3725   read_only = 1;
3726
3727   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3728      assume that it is a gimple statement and always consider
3729      it to have side effects.  */
3730   if (code == COND_EXPR
3731       && tt == void_type_node
3732       && arg1 == NULL_TREE
3733       && arg2 == NULL_TREE)
3734     side_effects = true;
3735   else
3736     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3737
3738   PROCESS_ARG(0);
3739   PROCESS_ARG(1);
3740   PROCESS_ARG(2);
3741
3742   if (code == COND_EXPR)
3743     TREE_READONLY (t) = read_only;
3744
3745   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3746   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3747     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3748        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3749
3750   return t;
3751 }
3752
3753 tree
3754 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3755              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3756 {
3757   bool constant, read_only, side_effects;
3758   tree t;
3759
3760   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3761
3762   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3763   TREE_TYPE (t) = tt;
3764
3765   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3766
3767   PROCESS_ARG(0);
3768   PROCESS_ARG(1);
3769   PROCESS_ARG(2);
3770   PROCESS_ARG(3);
3771
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 tree
3781 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3782              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3783 {
3784   bool constant, read_only, side_effects;
3785   tree t;
3786
3787   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3788
3789   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3790   TREE_TYPE (t) = tt;
3791
3792   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3793
3794   PROCESS_ARG(0);
3795   PROCESS_ARG(1);
3796   PROCESS_ARG(2);
3797   PROCESS_ARG(3);
3798   PROCESS_ARG(4);
3799
3800   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3801   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3802     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3803        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3804
3805   return t;
3806 }
3807
3808 tree
3809 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3810              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3811 {
3812   bool constant, read_only, side_effects;
3813   tree t;
3814
3815   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3816
3817   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3818   TREE_TYPE (t) = tt;
3819
3820   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3821
3822   PROCESS_ARG(0);
3823   PROCESS_ARG(1);
3824   PROCESS_ARG(2);
3825   PROCESS_ARG(3);
3826   PROCESS_ARG(4);
3827   PROCESS_ARG(5);
3828
3829   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3830   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3831
3832   return t;
3833 }
3834
3835 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3836    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3837    It is permissible for arguments to be null,
3838    or even garbage if their values do not matter.  */
3839
3840 tree
3841 build_nt (enum tree_code code, ...)
3842 {
3843   tree t;
3844   int length;
3845   int i;
3846   va_list p;
3847
3848   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3849
3850   va_start (p, code);
3851
3852   t = make_node (code);
3853   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3854
3855   for (i = 0; i < length; i++)
3856     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3857
3858   va_end (p);
3859   return t;
3860 }
3861
3862 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3863    ARGLIST passed as a list.  */
3864
3865 tree
3866 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3867 {
3868   tree t;
3869   int i;
3870
3871   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3872   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3873   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3874   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3875     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3876   return t;
3877 }
3878
3879 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
3880    tree VEC.  */
3881
3882 tree
3883 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
3884 {
3885   tree ret, t;
3886   unsigned int ix;
3887
3888   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
3889   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
3890   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
3891   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
3892     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
3893   return ret;
3894 }
3895 \f
3896 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3897    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3898
3899    LOC is the location of the decl.
3900
3901    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3902    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3903
3904 tree
3905 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
3906                  tree type MEM_STAT_DECL)
3907 {
3908   tree t;
3909
3910   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3911   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
3912
3913 /*  if (type == error_mark_node)
3914     type = integer_type_node; */
3915 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3916    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3917
3918   DECL_NAME (t) = name;
3919   TREE_TYPE (t) = type;
3920
3921   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3922     layout_decl (t, 0);
3923
3924   return t;
3925 }
3926
3927 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3928
3929 tree
3930 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3931 {
3932   tree id = get_identifier (name);
3933   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
3934
3935   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3936   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3937   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3938   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3939
3940   return decl;
3941 }
3942
3943 \f
3944 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3945    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3946    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3947
3948 tree
3949 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3950 {
3951   tree block = make_node (BLOCK);
3952
3953   BLOCK_VARS (block) = vars;
3954   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3955   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3956   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3957   return block;
3958 }
3959
3960 expanded_location
3961 expand_location (source_location loc)
3962 {
3963   expanded_location xloc;
3964   if (loc <= BUILTINS_LOCATION)
3965     {
3966       xloc.file = loc == UNKNOWN_LOCATION ? NULL : _("<built-in>");
3967       xloc.line = 0;
3968       xloc.column = 0;
3969       xloc.sysp = 0;
3970     }
3971   else
3972     {
3973       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3974       xloc.file = map->to_file;
3975       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3976       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3977       xloc.sysp = map->sysp != 0;
3978     };
3979   return xloc;
3980 }
3981
3982 \f
3983 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
3984
3985    LOC is the location to use in tree T.  */
3986
3987 void
3988 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
3989 {
3990   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
3991     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
3992 }
3993 \f
3994 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3995    is ATTRIBUTE.  */
3996
3997 tree
3998 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3999 {
4000   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4001   return ddecl;
4002 }
4003
4004 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
4005 #define mix(a,b,c) \
4006 { \
4007   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4008   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4009   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4010   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4011   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4012   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4013   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4014   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4015   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4016 }
4017
4018
4019 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4020 hashval_t
4021 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4022 {
4023   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4024   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4025
4026   mix (a, val, val2);
4027   return val2;
4028 }
4029
4030 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4031 hashval_t
4032 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4033 {
4034   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4035     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4036   else
4037     {
4038       hashval_t a = (hashval_t) val;
4039       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4040          hosts that won't execute this path.  */
4041       int zero = 0;
4042       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4043       mix (a, b, val2);
4044       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4045         {
4046           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4047           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4048           mix (a, b, val2);
4049         }
4050       return val2;
4051     }
4052 }
4053
4054 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4055    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4056
4057    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4058
4059 tree
4060 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4061 {
4062   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4063     {
4064       hashval_t hashcode = 0;
4065       tree ntype;
4066       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4067
4068       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4069          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4070          relationship between a struct and its fields.
4071          build_duplicate_type is another solution (as used in
4072          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4073          with the stronger C++ type identity model.  */
4074       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4075           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4076           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4077           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4078         {
4079           warning (OPT_Wattributes,
4080                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4081                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4082           return build_qualified_type (ttype, quals);
4083         }
4084
4085       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4086       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4087
4088       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4089
4090       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4091       if (TREE_TYPE (ntype))
4092         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4093                                           hashcode);
4094       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4095
4096       switch (TREE_CODE (ntype))
4097         {
4098         case FUNCTION_TYPE:
4099           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4100           break;
4101         case ARRAY_TYPE:
4102           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4103             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4104                                               hashcode);
4105           break;
4106         case INTEGER_TYPE:
4107           hashcode = iterative_hash_object
4108             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4109           hashcode = iterative_hash_object
4110             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4111           break;
4112         case REAL_TYPE:
4113         case FIXED_POINT_TYPE:
4114           {
4115             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4116             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4117           }
4118           break;
4119         default:
4120           break;
4121         }
4122
4123       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4124
4125       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4126          its canonical type, we will need to use structural equality
4127          checks for this type. */
4128       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4129           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4130         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4131       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4132         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4133
4134       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4135     }
4136   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4137     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4138
4139   return ttype;
4140 }
4141
4142
4143 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4144    is ATTRIBUTE.
4145
4146    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4147
4148 tree
4149 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4150 {
4151   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4152                                             TYPE_QUALS (ttype));
4153 }
4154
4155
4156 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4157    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4158
4159 static void
4160 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4161 {
4162   unsigned i;
4163   tree t;
4164
4165   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4166
4167   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4168   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4169   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4170   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4171
4172   for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t); i++)
4173     free_lang_data_in_binfo (t);
4174 }
4175
4176
4177 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4178
4179 static void
4180 free_lang_data_in_type (tree type)
4181 {
4182   gcc_assert (TYPE_P (type));
4183
4184   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4185   lang_hooks.free_lang_data (type);
4186
4187   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4188   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4189   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4190   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4191   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4192   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4193   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4194
4195   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4196     {
4197       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4198          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4199          leading to false ODR violation errors when merging two
4200          instances of the same function signature compiled by
4201          different front ends.  */
4202       tree p;
4203
4204       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4205         {
4206           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4207
4208           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4209             {
4210               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4211                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4212                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4213               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4214               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4215             }
4216         }
4217     }
4218
4219   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4220      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4221   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4222     {
4223       tree prev, member;
4224
4225       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4226          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4227          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4228          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4229          in the other instances of this TREE_TYPE.
4230
4231          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4232       prev = NULL_TREE;
4233       member = TYPE_FIELDS (type);
4234       while (member)
4235         {
4236           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4237             {
4238               if (prev)
4239                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4240               else
4241                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4242               prev = member;
4243             }
4244
4245           member = TREE_CHAIN (member);
4246         }
4247
4248       if (prev)
4249         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4250       else
4251         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4252
4253       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4254       if (TYPE_BINFO (type))
4255         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4256     }
4257   else
4258     {
4259       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4260          overloads TYPE_BINFO).  */
4261       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4262     }
4263
4264   TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4265   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4266     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4267 }
4268
4269
4270 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4271
4272 static inline bool
4273 need_assembler_name_p (tree decl)
4274 {
4275   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4276   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4277       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4278     return false;
4279
4280   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4281      new one.  */
4282   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4283       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4284     return false;
4285
4286   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4287   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4288     return false;
4289
4290   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4291      assembler name.  */
4292   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4293       && !TREE_STATIC (decl)
4294       && !TREE_PUBLIC (decl)
4295       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4296     return false;
4297
4298   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4299     {
4300       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4301          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4302       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4303           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4304         return false;
4305
4306       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4307       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4308         return true;
4309
4310       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4311       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4312         return false;
4313     }
4314
4315   return true;
4316 }
4317
4318
4319 /* Remove all the non-variable decls from BLOCK.  LOCALS is the set of
4320    variables in DECL_STRUCT_FUNCTION (FN)->local_decls.  Every decl
4321    in BLOCK that is not in LOCALS is removed.  */
4322
4323 static void
4324 free_lang_data_in_block (tree fn, tree block, struct pointer_set_t *locals)
4325 {
4326   tree *tp, t;
4327
4328   tp = &BLOCK_VARS (block);
4329   while (*tp)
4330     {
4331       if (!pointer_set_contains (locals, *tp))
4332         *tp = TREE_CHAIN (*tp);
4333       else
4334         tp = &TREE_CHAIN (*tp);
4335     }
4336
4337   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
4338     free_lang_data_in_block (fn, t, locals);
4339 }
4340
4341
4342 /* Reset all language specific information still present in symbol
4343    DECL.  */
4344
4345 static void
4346 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4347 {
4348   gcc_assert (DECL_P (decl));
4349
4350   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4351   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4352
4353   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4354   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4355   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4356   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4357   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4358   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4359   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4360
4361   /* Identifiers need not have a type.  */
4362   if (DECL_NAME (decl))
4363     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4364
4365   /* Ignore any intervening types, because we are going to clear their
4366      TYPE_CONTEXT fields.  */
4367   if (TREE_CODE (decl) != FIELD_DECL)
4368     DECL_CONTEXT (decl) = decl_function_context (decl);
4369
4370   if (DECL_CONTEXT (decl)
4371       && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == NAMESPACE_DECL)
4372     DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4373
4374  if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4375    {
4376      tree context = DECL_CONTEXT (decl);
4377
4378      if (context)
4379        {
4380          enum tree_code code = TREE_CODE (context);
4381          if (code == FUNCTION_DECL && DECL_ABSTRACT (context))
4382            {
4383              /* Do not clear the decl context here, that will promote
4384                 all vars to global ones.  */
4385              DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4386            }
4387
4388          if (TREE_STATIC (decl))
4389            DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4390        }
4391    }
4392
4393  /* ???  We could free non-constant DECL_SIZE, DECL_SIZE_UNIT
4394     and DECL_FIELD_OFFSET.  But it's cheap enough to not do
4395     that and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c  */
4396
4397  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4398  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4399      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4400    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4401
4402  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4403     {
4404       if (gimple_has_body_p (decl))
4405         {
4406           tree t;
4407           struct pointer_set_t *locals;
4408
4409           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4410              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4411              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4412              general, there may be other instances of DECL created by
4413              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4414              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4415              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4416              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4417              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4418           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4419             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4420
4421           /* Collect all the symbols declared in DECL.  */
4422           locals = pointer_set_create ();
4423           t = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl)->local_decls;
4424           for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4425             {
4426               pointer_set_insert (locals, TREE_VALUE (t));
4427
4428               /* All the local symbols should have DECL as their
4429                  context.  */
4430               DECL_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = decl;
4431             }
4432
4433           /* Get rid of any decl not in local_decls.  */
4434           free_lang_data_in_block (decl, DECL_INITIAL (decl), locals);
4435
4436           pointer_set_destroy (locals);
4437         }
4438
4439       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4440          At this point, it is not needed anymore.  */
4441       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4442     }
4443   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4444     {
4445       tree expr = DECL_DEBUG_EXPR (decl);
4446       if (expr
4447           && TREE_CODE (expr) == VAR_DECL
4448           && !TREE_STATIC (expr) && !DECL_EXTERNAL (expr))
4449         SET_DECL_DEBUG_EXPR (decl, NULL_TREE);
4450
4451       if (DECL_EXTERNAL (decl)
4452           && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4453         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4454     }
4455   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4456     {
4457       DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4458
4459       /* DECL_CONTEXT is overloaded as DECL_FIELD_CONTEXT for
4460          FIELD_DECLs, which should be preserved.  Otherwise,
4461          we shouldn't be concerned with source-level lexical
4462          nesting beyond this point. */
4463       DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4464     }
4465 }
4466
4467
4468 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4469
4470 struct free_lang_data_d
4471 {
4472   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4473   VEC(tree,heap) *worklist;
4474
4475   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4476   struct pointer_set_t *pset;
4477
4478   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4479   VEC(tree,heap) *decls;
4480
4481   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4482   VEC(tree,heap) *types;
4483 };
4484
4485
4486 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4487    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4488
4489 static void
4490 save_debug_info_for_decl (tree t)
4491 {
4492   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4493
4494   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4495
4496   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4497 }
4498
4499
4500 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4501    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4502
4503 static void
4504 save_debug_info_for_type (tree t)
4505 {
4506   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4507
4508   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4509
4510   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4511 }
4512
4513
4514 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4515    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4516
4517 static void
4518 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4519 {
4520   if (DECL_P (t))
4521     {
4522       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4523       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4524         save_debug_info_for_decl (t);
4525     }
4526   else if (TYPE_P (t))
4527     {
4528       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4529       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4530         save_debug_info_for_type (t);
4531     }
4532   else
4533     gcc_unreachable ();
4534 }
4535
4536 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4537
4538 static inline void
4539 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4540 {
4541   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4542     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4543 }
4544
4545
4546 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4547    subtree operand being considered.  */
4548
4549 static tree
4550 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4551 {
4552   tree t = *tp;
4553   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4554
4555   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4556     return NULL_TREE;
4557
4558   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4559      to gather anything under them.  */
4560   if (is_lang_specific (t))
4561     {
4562       *ws = 0;
4563       return NULL_TREE;
4564     }
4565
4566   if (DECL_P (t))
4567     {
4568       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4569          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4570       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4571
4572       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4573       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4574       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4575       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4576
4577       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4578          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4579       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4580         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4581
4582       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4583       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4584
4585       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4586         {
4587           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4588           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4589         }
4590       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4591         {
4592           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4593           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4594         }
4595       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4596         {
4597           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4598           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4599           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4600           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4601           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4602         }
4603       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4604         {
4605           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4606           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4607         }
4608
4609       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
4610         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4611       *ws = 0;
4612     }
4613   else if (TYPE_P (t))
4614     {
4615       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4616          types, so we have to do our own traversals here.  */
4617       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4618
4619       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4620         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4621       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4622       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4623       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4624       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4625       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4626       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4627       fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4628       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4629         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4630       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4631       fld_worklist_push (TYPE_NEXT_VARIANT (t), fld);
4632       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4633       fld_worklist_push (TYPE_CANONICAL (t), fld);
4634
4635       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4636         {
4637           unsigned i;
4638           tree tem;
4639           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4640                                    i, tem); ++i)
4641             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4642           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4643           if (tem
4644               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4645               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4646             do
4647               {
4648                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4649                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4650               }
4651             while (tem);
4652         }
4653       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4654         {
4655           tree tem;
4656           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4657              and non-interesting things.  */
4658           tem = TYPE_FIELDS (t);
4659           while (tem)
4660             {
4661               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4662                 fld_worklist_push (tem, fld);
4663               tem = TREE_CHAIN (tem);
4664             }
4665         }
4666
4667       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4668       *ws = 0;
4669     }
4670
4671   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4672
4673   return NULL_TREE;
4674 }
4675
4676
4677 /* Find decls and types in T.  */
4678
4679 static void
4680 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4681 {
4682   while (1)
4683     {
4684       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4685         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4686       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4687         break;
4688       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4689     }
4690 }
4691
4692 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4693    types.  */
4694
4695 static tree
4696 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4697 {
4698   tree head, prev;
4699
4700   if (list == NULL_TREE)
4701     return NULL_TREE;
4702
4703   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4704   prev = head;
4705   list = TREE_CHAIN (list);
4706   while (list)
4707     {
4708       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4709       TREE_CHAIN (prev) = n;
4710       prev = TREE_CHAIN (prev);
4711       list = TREE_CHAIN (list);
4712     }
4713
4714   return head;
4715 }
4716
4717
4718 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4719    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4720
4721 static void
4722 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4723 {
4724   switch (r->type)
4725     {
4726     case ERT_CLEANUP:
4727       break;
4728
4729     case ERT_TRY:
4730       {
4731         eh_catch c;
4732
4733         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4734            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4735            in the region.  */
4736         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4737           {
4738             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4739             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4740           }
4741       }
4742       break;
4743
4744     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4745       r->u.allowed.type_list
4746         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4747       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4748       break;
4749
4750     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4751       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4752                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4753       break;
4754     }
4755 }
4756
4757
4758 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4759    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4760    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4761    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4762    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4763
4764 static void
4765 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4766 {
4767   basic_block bb;
4768   struct function *fn;
4769   tree t;
4770
4771   find_decls_types (n->decl, fld);
4772
4773   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4774     return;
4775
4776   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4777
4778   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4779
4780   /* Traverse locals. */
4781   for (t = fn->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
4782     find_decls_types (TREE_VALUE (t), fld);
4783
4784   /* Traverse EH regions in FN.  */
4785   {
4786     eh_region r;
4787     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4788       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4789   }
4790
4791   /* Traverse every statement in FN.  */
4792   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4793     {
4794       gimple_stmt_iterator si;
4795       unsigned i;
4796
4797       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4798         {
4799           gimple phi = gsi_stmt (si);
4800
4801           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4802             {
4803               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4804               find_decls_types (*arg_p, fld);
4805             }
4806         }
4807
4808       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4809         {
4810           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4811
4812           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4813             {
4814               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4815               find_decls_types (arg, fld);
4816             }
4817         }
4818     }
4819 }
4820
4821
4822 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4823    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4824    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4825    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4826    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4827
4828 static void
4829 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4830 {
4831   find_decls_types (v->decl, fld);
4832 }
4833
4834 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
4835
4836 void
4837 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
4838 {
4839   if (need_assembler_name_p (t))
4840     {
4841       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4842          diagnostics that use input_location to show locus
4843          information.  The problem here is that, at this point,
4844          input_location is generally anchored to the end of the file
4845          (since the parser is long gone), so we don't have a good
4846          position to pin it to.
4847
4848          To alleviate this problem, this uses the location of T's
4849          declaration.  Examples of this are
4850          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
4851          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
4852       location_t saved_location = input_location;
4853       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
4854
4855       decl_assembler_name (t);
4856
4857       input_location = saved_location;
4858     }
4859 }
4860
4861
4862 /* Free language specific information for every operand and expression
4863    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
4864
4865    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
4866       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
4867       search than that done by find_referenced_vars, because it will
4868       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
4869
4870    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
4871
4872    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
4873
4874    The ordering between decls and types is important because
4875    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
4876    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
4877    been set up.  */
4878
4879 static void
4880 free_lang_data_in_cgraph (void)
4881 {
4882   struct cgraph_node *n;
4883   struct varpool_node *v;
4884   struct free_lang_data_d fld;
4885   tree t;
4886   unsigned i;
4887   alias_pair *p;
4888
4889   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
4890   fld.pset = pointer_set_create ();
4891   fld.worklist = NULL;
4892   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4893   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4894
4895   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
4896   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
4897     find_decls_types_in_node (n, &fld);
4898
4899   for (i = 0; VEC_iterate (alias_pair, alias_pairs, i, p); i++)
4900     find_decls_types (p->decl, &fld);
4901
4902   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
4903   for (v = varpool_nodes_queue; v; v = v->next_needed)
4904     find_decls_types_in_var (v, &fld);
4905
4906   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
4907      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
4908      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
4909   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4910     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
4911
4912   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
4913   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4914     free_lang_data_in_decl (t);
4915
4916   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
4917   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.types, i, t); i++)
4918     free_lang_data_in_type (t);
4919
4920   pointer_set_destroy (fld.pset);
4921   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
4922   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
4923   VEC_free (tree, heap, fld.types);
4924 }
4925
4926
4927 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
4928
4929 static unsigned
4930 free_lang_data (void)
4931 {
4932   unsigned i;
4933
4934   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
4935   if (in_lto_p
4936       || !flag_generate_lto)
4937     return 0;
4938
4939   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
4940      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
4941   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
4942     if (integer_types[i])
4943       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
4944
4945   /* Traverse the IL resetting language specific information for
4946      operands, expressions, etc.  */
4947   free_lang_data_in_cgraph ();
4948
4949   /* Create gimple variants for common types.  */
4950   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
4951   fileptr_type_node = ptr_type_node;
4952   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
4953       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
4954           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
4955       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
4956       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
4957     {
4958       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
4959       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
4960       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
4961       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
4962       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
4963       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
4964     }
4965
4966   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
4967   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
4968     unsigned_char_type_node = char_type_node;
4969   else
4970     signed_char_type_node = char_type_node;
4971
4972   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
4973      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
4974   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
4975   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
4976   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
4977   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
4978   lang_hooks.fold_obj_type_ref = gimple_fold_obj_type_ref;
4979
4980   /* Reset diagnostic machinery.  */
4981   diagnostic_starter (global_dc) = default_diagnostic_starter;
4982   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
4983   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
4984
4985   return 0;
4986 }
4987
4988
4989 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
4990 {
4991  {
4992   SIMPLE_IPA_PASS,
4993   "*free_lang_data",                    /* name */
4994   NULL,                                 /* gate */
4995   free_lang_data,                       /* execute */
4996   NULL,                                 /* sub */
4997   NULL,                                 /* next */
4998   0,                                    /* static_pass_number */
4999   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5000   0,                                    /* properties_required */
5001   0,                                    /* properties_provided */
5002   0,                                    /* properties_destroyed */
5003   0,                                    /* todo_flags_start */
5004   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5005  }
5006 };
5007
5008 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5009    or zero if not.
5010
5011    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5012 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5013    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5014    their canonicalized form.  */
5015
5016 static int
5017 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5018 {
5019   int ident_len;
5020   const char *p;
5021
5022   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5023     return 0;
5024
5025   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5026   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5027
5028   if (ident_len == attr_len
5029       && strcmp (attr, p) == 0)
5030     return 1;
5031
5032   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5033   if (attr[0] == '_')
5034     {
5035       gcc_assert (attr[1] == '_');
5036       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5037       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5038       if (ident_len == attr_len - 4
5039           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5040         return 1;
5041     }
5042   else
5043     {
5044       if (ident_len == attr_len + 4
5045           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5046           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5047           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5048         return 1;
5049     }
5050
5051   return 0;
5052 }
5053
5054 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5055    or zero if not.
5056
5057    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5058
5059 int
5060 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5061 {
5062   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5063 }
5064
5065 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5066    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5067    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5068    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5069    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5070
5071 tree
5072 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5073 {
5074   tree l;
5075   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5076
5077   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5078     {
5079       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5080       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5081         return l;
5082     }
5083   return NULL_TREE;
5084 }
5085
5086 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5087    modified list.  */
5088
5089 tree
5090 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5091 {
5092   tree *p;
5093   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5094
5095   for (p = &list; *p; )
5096     {
5097       tree l = *p;
5098       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5099       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5100         *p = TREE_CHAIN (l);
5101       else
5102         p = &TREE_CHAIN (l);
5103     }
5104
5105   return list;
5106 }
5107
5108 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5109
5110 tree
5111 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5112 {
5113   tree attributes;
5114
5115   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5116
5117   if ((attributes = a1) == 0)
5118     attributes = a2;
5119
5120   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5121
5122   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5123     {
5124       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5125         attributes = a2;
5126       else
5127         {
5128           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5129
5130           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5131             attributes = a2, a2 = a1;
5132
5133           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5134             {
5135               tree a;
5136               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5137                                          attributes);
5138                    a != NULL_TREE;
5139                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5140                                          TREE_CHAIN (a)))
5141                 {
5142                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5143                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5144                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5145                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5146                     {
5147                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5148                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5149                         break;
5150                     }
5151                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5152                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5153                     break;
5154                 }
5155               if (a == NULL_TREE)
5156                 {
5157                   a1 = copy_node (a2);
5158                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5159                   attributes = a1;
5160                 }
5161             }
5162         }
5163     }
5164   return attributes;
5165 }
5166
5167 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5168   the result.  */
5169
5170 tree
5171 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5172 {
5173   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5174                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5175 }
5176
5177 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5178    the result.  */
5179
5180 tree
5181 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5182 {
5183   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5184                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5185 }
5186
5187 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5188
5189 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5190
5191    This handles the following situation:
5192
5193      __declspec (dllimport) int foo;
5194      int foo;
5195
5196    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5197
5198 tree
5199 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5200 {
5201   tree a;
5202   int delete_dllimport_p = 1;
5203
5204   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5205      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5206      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5207      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5208      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5209      of the order of declaration.  */
5210   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5211     delete_dllimport_p = 0;
5212   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5213            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5214     {
5215       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5216       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5217               "dllimport ignored", new_tree);
5218     }
5219   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5220     {
5221       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5222            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5223            int* bar () {return &foo;}
5224            int foo;
5225       */
5226       if (TREE_USED (old))
5227         {
5228           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5229                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5230           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5231               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5232               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5233               We still remove the attribute so that assembler code refers
5234               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5235           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5236             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5237         }
5238
5239       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5240          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5241       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5242                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5243         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5244                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5245     }
5246   else
5247     delete_dllimport_p = 0;
5248
5249   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5250
5251   if (delete_dllimport_p)
5252     {
5253       tree prev, t;
5254       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5255
5256       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5257       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5258         {
5259           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5260                                           TREE_PURPOSE (t)))
5261             {
5262               if (prev == NULL_TREE)
5263                 a = TREE_CHAIN (a);
5264               else
5265                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5266               break;
5267             }
5268         }
5269     }
5270
5271   return a;
5272 }
5273
5274 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5275    struct attribute_spec.handler.  */
5276
5277 tree
5278 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5279                       bool *no_add_attrs)
5280 {
5281   tree node = *pnode;
5282   bool is_dllimport;
5283
5284   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5285      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5286   if (!DECL_P (node))
5287     {
5288       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5289                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5290         {
5291           *no_add_attrs = true;
5292           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5293         }
5294       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5295           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5296         {
5297           node = TYPE_NAME (node);
5298           if (!node)
5299             return NULL_TREE;
5300         }
5301       else
5302         {
5303           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5304                    name);
5305           *no_add_attrs = true;
5306           return NULL_TREE;
5307         }
5308     }
5309
5310   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5311       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5312       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5313     {
5314       *no_add_attrs = true;
5315       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5316                name);
5317       return NULL_TREE;
5318     }
5319
5320   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5321       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5322       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5323     {
5324       *no_add_attrs = true;
5325       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5326                name);
5327       return NULL_TREE;
5328     }
5329
5330   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5331
5332   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5333      any damage.  */
5334   if (is_dllimport)
5335     {
5336       /* Honor any target-specific overrides. */
5337       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5338         *no_add_attrs = true;
5339
5340      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5341                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5342         {
5343           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5344                   " dllimport: attribute ignored", node);
5345           *no_add_attrs = true;
5346         }
5347       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5348          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5349      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5350         {
5351           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5352           *no_add_attrs = true;
5353         }
5354
5355      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5356         {
5357           if (DECL_INITIAL (node))
5358             {
5359               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5360                      node);
5361               *no_add_attrs = true;
5362             }
5363
5364           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5365              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5366           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5367           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5368              a function global scope, unless declared static.  */
5369           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5370             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5371         }
5372
5373       if (*no_add_attrs == false)
5374         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5375     }
5376   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5377            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5378     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5379     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5380
5381   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5382   if (!TREE_PUBLIC (node)
5383       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5384           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5385     {
5386       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5387              "%qE attribute", node, name);
5388       *no_add_attrs = true;
5389     }
5390
5391   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5392      program units (shared libraries or the main executable) can see
5393      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5394      the linker knows that undefined references within this program
5395      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5396   if (!*no_add_attrs)
5397     {
5398       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5399           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5400         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5401                "been declared with a different visibility",
5402                name, node);
5403       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5404       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5405     }
5406
5407   return NULL_TREE;
5408 }
5409
5410 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5411 \f
5412 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5413    of the various TYPE_QUAL values.  */
5414
5415 static void
5416 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5417 {
5418   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5419   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5420   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5421   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5422 }
5423
5424 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5425
5426 bool
5427 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5428 {
5429   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5430           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5431           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5432           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5433           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5434                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5435 }
5436
5437 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5438    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5439    return NULL_TREE.  */
5440
5441 tree
5442 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5443 {
5444   tree t;
5445
5446   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5447     return type;
5448
5449   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5450      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5451      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5452   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5453     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5454       return t;
5455
5456   return NULL_TREE;
5457 }
5458
5459 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5460    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5461
5462 tree
5463 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5464 {
5465   tree t;
5466
5467   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5468   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5469
5470   /* If not, build it.  */
5471   if (!t)
5472     {
5473       t = build_variant_type_copy (type);
5474       set_type_quals (t, type_quals);
5475
5476       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5477         /* Propagate structural equality. */
5478         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5479       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5480         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5481            from TYPE. */
5482         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5483                                                    type_quals);
5484       else
5485         /* T is its own canonical type. */
5486         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5487
5488     }
5489
5490   return t;
5491 }
5492
5493 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5494    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5495    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5496    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5497
5498 tree
5499 build_distinct_type_copy (tree type)
5500 {
5501   tree t = copy_node (type);
5502
5503   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5504   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5505
5506   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5507      propagate the need for structural equality checks. */
5508   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5509     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5510   else
5511     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5512
5513   /* Make it its own variant.  */
5514   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5515   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5516
5517   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5518      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5519      frontend when using subtypes.  */
5520
5521   return t;
5522 }
5523
5524 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5525    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5526    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5527    are considered equal by the language itself (or that both types
5528    require structural equality checks). */
5529
5530 tree
5531 build_variant_type_copy (tree type)
5532 {
5533   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5534
5535   t = build_distinct_type_copy (type);
5536
5537   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5538      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5539   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5540
5541   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5542   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5543   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5544   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5545
5546   return t;
5547 }
5548 \f
5549 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5550
5551 int
5552 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5553 {
5554   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5555     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5556   return (a->from == b->from);
5557 }
5558
5559 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5560
5561 unsigned int
5562 tree_map_base_hash (const void *item)
5563 {
5564   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5565 }
5566
5567 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5568    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5569    structure goes away when the from tree goes away.  */
5570
5571 int
5572 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5573 {
5574   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5575 }
5576
5577 unsigned int
5578 tree_map_hash (const void *item)
5579 {
5580   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5581 }
5582
5583 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5584
5585 priority_type
5586 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5587 {
5588   struct tree_priority_map *h;
5589   struct tree_map_base in;
5590
5591   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5592   in.from = decl;
5593   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5594   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5595 }
5596
5597 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5598
5599 priority_type
5600 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5601 {
5602   struct tree_priority_map *h;
5603   struct tree_map_base in;
5604
5605   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5606   in.from = decl;
5607   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5608   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5609 }
5610
5611 /* Return the initialization and finalization priority information for
5612    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5613    allocated structure is returned.  */
5614
5615 static struct tree_priority_map *
5616 decl_priority_info (tree decl)
5617 {
5618   struct tree_priority_map in;
5619   struct tree_priority_map *h;
5620   void **loc;
5621
5622   in.base.from = decl;
5623   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5624   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5625   if (!h)
5626     {
5627       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
5628       *loc = h;
5629       h->base.from = decl;
5630       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5631       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5632     }
5633
5634   return h;
5635 }
5636
5637 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5638
5639 void
5640 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5641 {
5642   struct tree_priority_map *h;
5643
5644   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5645   h = decl_priority_info (decl);
5646   h->init = priority;
5647 }
5648
5649 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5650
5651 void
5652 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5653 {
5654   struct tree_priority_map *h;
5655
5656   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5657   h = decl_priority_info (decl);
5658   h->fini = priority;
5659 }
5660
5661 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5662
5663 static void
5664 print_debug_expr_statistics (void)
5665 {
5666   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5667            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5668            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5669            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5670 }
5671
5672 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5673
5674 static void
5675 print_value_expr_statistics (void)
5676 {
5677   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5678            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5679            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5680            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5681 }
5682
5683 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5684
5685 tree
5686 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5687 {
5688   struct tree_map *h, in;
5689   in.base.from = from;
5690
5691   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in,
5692                                                htab_hash_pointer (from));
5693   if (h)
5694     return h->to;
5695   return NULL_TREE;
5696 }
5697
5698 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5699
5700 void
5701 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5702 {
5703   struct tree_map *h;
5704   void **loc;
5705
5706   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5707   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5708   h->base.from = from;
5709   h->to = to;
5710   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5711   *(struct tree_map **) loc = h;
5712 }
5713
5714 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5715
5716 tree
5717 decl_value_expr_lookup (tree from)
5718 {
5719   struct tree_map *h, in;
5720   in.base.from = from;
5721
5722   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in,
5723                                                htab_hash_pointer (from));
5724   if (h)
5725     return h->to;
5726   return NULL_TREE;
5727 }
5728
5729 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5730
5731 void
5732 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5733 {
5734   struct tree_map *h;
5735   void **loc;
5736
5737   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5738   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5739   h->base.from = from;
5740   h->to = to;
5741   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5742   *(struct tree_map **) loc = h;
5743 }
5744
5745 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5746    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5747
5748 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5749    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5750    of the individual types.  */
5751
5752 static unsigned int
5753 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5754 {
5755   const_tree tail;
5756
5757   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5758     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5759       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5760                                         hashcode);
5761
5762   return hashcode;
5763 }
5764
5765 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5766
5767 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5768
5769 static int
5770 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5771 {
5772   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5773     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5774
5775   /* First test the things that are the same for all types.  */
5776   if (a->hash != b->hash
5777       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5778       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5779       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5780                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5781       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5782       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5783       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
5784           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5785     return 0;
5786
5787   switch (TREE_CODE (a->type))
5788     {
5789     case VOID_TYPE:
5790     case COMPLEX_TYPE:
5791     case POINTER_TYPE:
5792     case REFERENCE_TYPE:
5793       return 1;
5794
5795     case VECTOR_TYPE:
5796       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
5797
5798     case ENUMERAL_TYPE:
5799       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
5800           && !(TYPE_VALUES (a->type)
5801                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
5802                && TYPE_VALUES (b->type)
5803                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
5804                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
5805                                    TYPE_VALUES (b->type))))
5806         return 0;
5807
5808       /* ... fall through ... */
5809
5810     case INTEGER_TYPE:
5811     case REAL_TYPE:
5812     case BOOLEAN_TYPE:
5813       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
5814                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
5815                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
5816               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
5817                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
5818                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
5819
5820     case FIXED_POINT_TYPE:
5821       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
5822
5823     case OFFSET_TYPE:
5824       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
5825
5826     case METHOD_TYPE:
5827       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
5828               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5829                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5830                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5831                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5832                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5833                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5834                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
5835
5836     case ARRAY_TYPE:
5837       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
5838
5839     case RECORD_TYPE:
5840     case UNION_TYPE:
5841     case QUAL_UNION_TYPE:
5842       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
5843               || (TYPE_FIELDS (a->type)
5844                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
5845                   && TYPE_FIELDS (b->type)
5846                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
5847                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
5848                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
5849
5850     case FUNCTION_TYPE:
5851       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5852           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5853               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5854               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5855               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5856               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5857                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
5858         break;
5859       return 0;
5860
5861     default:
5862       return 0;
5863     }
5864
5865   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
5866     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
5867
5868   return 1;
5869 }
5870
5871 /* Return the cached hash value.  */
5872
5873 static hashval_t
5874 type_hash_hash (const void *item)
5875 {
5876   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
5877 }
5878
5879 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
5880    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
5881
5882 tree
5883 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
5884 {
5885   struct type_hash *h, in;
5886
5887   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
5888      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
5889   layout_type (type);
5890
5891   in.hash = hashcode;
5892   in.type = type;
5893
5894   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
5895                                                 hashcode);
5896   if (h)
5897     return h->type;
5898   return NULL_TREE;
5899 }
5900
5901 /* Add an entry to the type-hash-table
5902    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
5903
5904 void
5905 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
5906 {
5907   struct type_hash *h;
5908   void **loc;
5909
5910   h = GGC_NEW (struct type_hash);
5911   h->hash = hashcode;
5912   h->type = type;
5913   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
5914   *loc = (void *)h;
5915 }
5916
5917 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
5918    object for an identical type if one already exists.
5919    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
5920
5921    To use this function, first create a type of the sort you want.
5922    Then compute its hash code from the fields of the type that
5923    make it different from other similar types.
5924    Then call this function and use the value.  */
5925
5926 tree
5927 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
5928 {
5929   tree t1;
5930
5931   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
5932      being passed.  */
5933   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
5934
5935   if (!lang_hooks.types.hash_types)
5936     return type;
5937
5938   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
5939      Otherwise, add the type.  */
5940   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
5941   if (t1 != 0)
5942     {
5943 #ifdef GATHER_STATISTICS
5944       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
5945       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
5946 #endif
5947       return t1;
5948     }
5949   else
5950     {
5951       type_hash_add (hashcode, type);
5952       return type;
5953     }
5954 }
5955
5956 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
5957    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
5958    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
5959    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
5960    the number of garbage collections.  */
5961
5962 static int
5963 type_hash_marked_p (const void *p)
5964 {
5965   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
5966
5967   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
5968 }
5969
5970 static void
5971 print_type_hash_statistics (void)
5972 {
5973   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5974            (long) htab_size (type_hash_table),
5975            (long) htab_elements (type_hash_table),
5976            htab_collisions (type_hash_table));
5977 }
5978
5979 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
5980    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
5981    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
5982
5983 static unsigned int
5984 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5985 {
5986   const_tree tail;
5987
5988   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5989     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
5990     hashcode = iterative_hash_object
5991       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
5992   return hashcode;
5993 }
5994
5995 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
5996    equivalent to l1.  */
5997
5998 int
5999 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6000 {
6001   return attribute_list_contained (l1, l2)
6002          && attribute_list_contained (l2, l1);
6003 }
6004
6005 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6006    completely contained within L1.  */
6007 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6008    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6009    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6010 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6011    correctly.  */
6012
6013 int
6014 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6015 {
6016   const_tree t1, t2;
6017
6018   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6019   if (l1 == l2)
6020     return 1;
6021
6022   /* Maybe the lists are similar.  */
6023   for (t1 = l1, t2 = l2;
6024        t1 != 0 && t2 != 0
6025         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6026         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6027        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6028
6029   /* Maybe the lists are equal.  */
6030   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6031     return 1;
6032
6033   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6034     {
6035       const_tree attr;
6036       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6037          modify its argument and the return value is assigned to a
6038          const_tree.  */
6039       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6040                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6041            attr != NULL_TREE;
6042            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6043                                     TREE_CHAIN (attr)))
6044         {
6045           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6046               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6047               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6048               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6049             {
6050               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6051                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6052                 break;
6053             }
6054           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6055             break;
6056         }
6057
6058       if (attr == 0)
6059         return 0;
6060     }
6061
6062   return 1;
6063 }
6064
6065 /* Given two lists of types
6066    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6067    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6068    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6069
6070 int
6071 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6072 {
6073   const_tree t1, t2;
6074
6075   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6076     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6077         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6078             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6079                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6080                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6081       return 0;
6082
6083   return t1 == t2;
6084 }
6085
6086 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6087    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6088    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6089
6090 int
6091 type_num_arguments (const_tree type)
6092 {
6093   int i = 0;
6094   tree t;
6095
6096   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6097     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6098        the last element in the list will have type `void'.  */
6099     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6100       break;
6101     else
6102       ++i;
6103
6104   return i;
6105 }
6106
6107 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6108    represent the same constant value.  */
6109
6110 int
6111 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6112 {
6113   if (t1 == t2)
6114     return 1;
6115
6116   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6117     return 0;
6118
6119   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6120       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6121       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6122       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6123     return 1;
6124
6125   return 0;
6126 }
6127
6128 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6129    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6130
6131 int
6132 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6133 {
6134   if (t1 == t2)
6135     return 0;
6136
6137   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6138     {
6139       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6140       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6141
6142       if (t1_sgn < t2_sgn)
6143         return 1;
6144       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6145         return 0;
6146       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6147          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6148          type.  */
6149     }
6150   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6151     return INT_CST_LT (t1, t2);
6152
6153   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6154 }
6155
6156 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6157
6158 int
6159 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6160 {
6161   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6162     return -1;
6163   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6164     return 1;
6165   else
6166     return 0;
6167 }
6168
6169 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6170    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6171    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6172    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6173
6174 int
6175 host_integerp (const_tree t, int pos)
6176 {
6177   if (t == NULL_TREE)
6178     return 0;
6179
6180   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6181           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6182                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6183               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6184                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6185                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6186                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6187                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6188               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6189 }
6190
6191 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6192    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6193    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6194
6195 HOST_WIDE_INT
6196 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6197 {
6198   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6199   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6200 }
6201
6202 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6203
6204 int
6205 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6206 {
6207   int prec;
6208   HOST_WIDE_INT h;
6209   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6210
6211   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6212      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6213   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6214   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6215                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6216   return (l & 1) == 1;
6217 }
6218
6219 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6220    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6221    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6222
6223 int
6224 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6225 {
6226   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6227     return 0;
6228   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6229     return 1;
6230   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6231     return -1;
6232   else
6233     return 1;
6234 }
6235
6236 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6237    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6238
6239 unsigned int
6240 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6241 {
6242   int log;
6243
6244   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6245      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6246      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6247      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6248
6249   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6250     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6251
6252   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6253      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6254
6255   if (integer_zerop (value))
6256     log = 0;
6257   else
6258     log = tree_floor_log2 (value);
6259
6260   return log + 1 + !unsignedp;
6261 }
6262
6263 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6264    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6265
6266 int
6267 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6268 {
6269   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6270     {
6271       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6272         return 0;
6273
6274       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6275       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6276     }
6277
6278   return l1 == l2;
6279 }
6280
6281 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6282    Return 1 if they are the same.
6283    Return 0 if they are understandably different.
6284    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6285    this function.  */
6286
6287 int
6288 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6289 {
6290   enum tree_code code1, code2;
6291   int cmp;
6292   int i;
6293
6294   if (t1 == t2)
6295     return 1;
6296   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6297     return 0;
6298
6299   code1 = TREE_CODE (t1);
6300   code2 = TREE_CODE (t2);
6301
6302   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6303     {
6304       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6305           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6306         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6307       else
6308         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6309     }
6310
6311   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6312            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6313     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6314
6315   if (code1 != code2)
6316     return 0;
6317
6318   switch (code1)
6319     {
6320     case INTEGER_CST:
6321       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6322               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6323
6324     case REAL_CST:
6325       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6326
6327     case FIXED_CST:
6328       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6329
6330     case STRING_CST:
6331       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6332               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6333                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6334
6335     case CONSTRUCTOR:
6336       {
6337         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6338         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6339         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6340
6341         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6342           return false;
6343
6344         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6345           /* ??? Should we handle also fields here? */
6346           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6347                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6348             return false;
6349         return true;
6350       }
6351
6352     case SAVE_EXPR:
6353       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6354
6355     case CALL_EXPR:
6356       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6357       if (cmp <= 0)
6358         return cmp;
6359       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6360         return 0;
6361       {
6362         const_tree arg1, arg2;
6363         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6364         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6365                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6366              arg1 && arg2;
6367              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6368                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6369           {
6370             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6371             if (cmp <= 0)
6372               return cmp;
6373           }
6374         return arg1 == arg2;
6375       }
6376
6377     case TARGET_EXPR:
6378       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6379          it means that it's going to be unified with whatever the
6380          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6381          as being equivalent to anything.  */
6382       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6383            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6384            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6385           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6386               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6387               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6388         cmp = 1;
6389       else
6390         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6391
6392       if (cmp <= 0)
6393         return cmp;
6394
6395       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6396
6397     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6398       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6399       if (cmp <= 0)
6400         return cmp;
6401
6402       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6403
6404     case COMPONENT_REF:
6405       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6406         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6407
6408       return 0;
6409
6410     case VAR_DECL:
6411     case PARM_DECL:
6412     case CONST_DECL:
6413     case FUNCTION_DECL:
6414       return 0;
6415
6416     default:
6417       break;
6418     }
6419
6420   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6421      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6422      trust what might be in the operand, so say we don't know
6423      the situation.  */
6424   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6425     return -1;
6426
6427   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6428     {
6429     case tcc_unary:
6430     case tcc_binary:
6431     case tcc_comparison:
6432     case tcc_expression:
6433     case tcc_reference:
6434     case tcc_statement:
6435       cmp = 1;
6436       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6437         {
6438           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6439           if (cmp <= 0)
6440             return cmp;
6441         }
6442
6443       return cmp;
6444
6445     default:
6446       return -1;
6447     }
6448 }
6449
6450 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6451    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6452    than U, respectively.  */
6453
6454 int
6455 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6456 {
6457   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6458     return -1;
6459   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6460     return 1;
6461   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6462     return 0;
6463   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6464     return -1;
6465   else
6466     return 1;
6467 }
6468
6469 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6470    return false.  */
6471 bool
6472 associative_tree_code (enum tree_code code)
6473 {
6474   switch (code)
6475     {
6476     case BIT_IOR_EXPR:
6477     case BIT_AND_EXPR:
6478     case BIT_XOR_EXPR:
6479     case PLUS_EXPR:
6480     case MULT_EXPR:
6481     case MIN_EXPR:
6482     case MAX_EXPR:
6483       return true;
6484
6485     default:
6486       break;
6487     }
6488   return false;
6489 }
6490
6491 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6492    return false.  */
6493 bool
6494 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6495 {
6496   switch (code)
6497     {
6498     case PLUS_EXPR:
6499     case MULT_EXPR:
6500     case MIN_EXPR:
6501     case MAX_EXPR:
6502     case BIT_IOR_EXPR:
6503     case BIT_XOR_EXPR:
6504     case BIT_AND_EXPR:
6505     case NE_EXPR:
6506     case EQ_EXPR:
6507     case UNORDERED_EXPR:
6508     case ORDERED_EXPR:
6509     case UNEQ_EXPR:
6510     case LTGT_EXPR:
6511     case TRUTH_AND_EXPR:
6512     case TRUTH_XOR_EXPR:
6513     case TRUTH_OR_EXPR:
6514       return true;
6515
6516     default:
6517       break;
6518     }
6519   return false;
6520 }
6521
6522 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6523    by passing a previous result as the VAL argument.
6524
6525    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6526    would compare equal using operand_equal_p.  */
6527
6528 hashval_t
6529 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6530 {
6531   int i;
6532   enum tree_code code;
6533   char tclass;
6534
6535   if (t == NULL_TREE)
6536     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6537
6538   code = TREE_CODE (t);
6539
6540   switch (code)
6541     {
6542     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6543        identity.  */
6544     case INTEGER_CST:
6545       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6546       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6547     case REAL_CST:
6548       {
6549         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6550
6551         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6552       }
6553     case FIXED_CST:
6554       {
6555         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6556
6557         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6558       }
6559     case STRING_CST:
6560       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6561                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6562     case COMPLEX_CST:
6563       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6564       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6565     case VECTOR_CST:
6566       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6567
6568     case SSA_NAME:
6569       /* we can just compare by pointer.  */
6570       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6571
6572     case TREE_LIST:
6573       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6574          VECTOR_CST.  */
6575       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6576         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6577       return val;
6578     case CONSTRUCTOR:
6579       {
6580         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6581         tree field, value;
6582         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6583           {
6584             val = iterative_hash_expr (field, val);
6585             val = iterative_hash_expr (value, val);
6586           }
6587         return val;
6588       }
6589     case FUNCTION_DECL:
6590       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6591          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6592          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6593          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6594          cases.  */
6595       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6596           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6597         {
6598           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6599           code = TREE_CODE (t);
6600         }
6601       /* FALL THROUGH */
6602     default:
6603       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6604
6605       if (tclass == tcc_declaration)
6606         {
6607           /* DECL's have a unique ID */
6608           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6609         }
6610       else
6611         {
6612           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6613
6614           val = iterative_hash_object (code, val);
6615
6616           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6617              compare equal according to operand_equal_p, but which
6618              have different hash codes.  */
6619           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6620               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6621             {
6622               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6623               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6624               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6625             }
6626
6627           else if (commutative_tree_code (code))
6628             {
6629               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6630                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6631                  and then rehashing based on the order of their independent
6632                  hashes.  */
6633               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6634               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6635               hashval_t t;
6636
6637               if (one > two)
6638                 t = one, one = two, two = t;
6639
6640               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6641               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6642             }
6643           else
6644             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6645               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6646         }
6647       return val;
6648       break;
6649     }
6650 }
6651
6652 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6653    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6654
6655    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6656    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6657    hashing the operands of commutative functions.  */
6658
6659 hashval_t
6660 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6661                                   const_tree t2, hashval_t val)
6662 {
6663   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6664   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6665   hashval_t t;
6666
6667   if (one > two)
6668     t = one, one = two, two = t;
6669   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6670   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6671
6672   return val;
6673 }
6674 \f
6675 /* Constructors for pointer, array and function types.
6676    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6677    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6678
6679 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6680    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6681    reference all of memory. If such a type has already been
6682    constructed, reuse it.  */
6683
6684 tree
6685 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6686                              bool can_alias_all)
6687 {
6688   tree t;
6689
6690   if (to_type == error_mark_node)
6691     return error_mark_node;
6692
6693   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6694      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6695   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6696     can_alias_all = true;
6697
6698   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6699      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6700      In that case, return that type without regard to the rest of our
6701      operands.
6702
6703      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6704      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6705      at the moment.  */
6706   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6707       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6708     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6709
6710   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6711      the proper mode, use it.  */
6712   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6713     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6714       return t;
6715
6716   t = make_node (POINTER_TYPE);
6717
6718   TREE_TYPE (t) = to_type;
6719   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6720   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6721   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6722   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6723
6724   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6725     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6726   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6727     TYPE_CANONICAL (t)
6728       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6729                                      mode, can_alias_all);
6730
6731   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6732      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6733   layout_type (t);
6734
6735   return t;
6736 }
6737
6738 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6739
6740 tree
6741 build_pointer_type (tree to_type)
6742 {
6743   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6744                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6745   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6746   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6747 }
6748
6749 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6750
6751 tree
6752 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6753                                bool can_alias_all)
6754 {
6755   tree t;
6756
6757   if (to_type == error_mark_node)
6758     return error_mark_node;
6759
6760   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6761      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6762   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6763     can_alias_all = true;
6764
6765   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6766      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6767      In that case, return that type without regard to the rest of our
6768      operands.
6769
6770      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6771      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6772      at the moment.  */
6773   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
6774       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
6775     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6776
6777   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6778      the proper mode, use it.  */
6779   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
6780     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6781       return t;
6782
6783   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
6784
6785   TREE_TYPE (t) = to_type;
6786   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6787   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6788   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6789   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
6790
6791   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6792     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6793   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6794     TYPE_CANONICAL (t)
6795       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6796                                        mode, can_alias_all);
6797
6798   layout_type (t);
6799
6800   return t;
6801 }
6802
6803
6804 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
6805    in ptr_mode.  */
6806
6807 tree
6808 build_reference_type (tree to_type)
6809 {
6810   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6811                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6812   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6813   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6814 }
6815
6816 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
6817    in its type, thus
6818
6819    const char *const *const *  ->  char ***.  */
6820
6821 tree
6822 build_type_no_quals (tree t)
6823 {
6824   switch (TREE_CODE (t))
6825     {
6826     case POINTER_TYPE:
6827       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6828                                           TYPE_MODE (t),
6829                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6830     case REFERENCE_TYPE:
6831       return
6832         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6833                                        TYPE_MODE (t),
6834                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6835     default:
6836       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
6837     }
6838 }
6839
6840 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
6841    MAXVAL should be the maximum value in the domain
6842    (one less than the length of the array).
6843
6844    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
6845    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
6846    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
6847    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
6848
6849 tree
6850 build_index_type (tree maxval)
6851 {
6852   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6853
6854   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
6855   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
6856   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
6857   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
6858   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (sizetype));
6859   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
6860   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
6861   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
6862   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
6863
6864   if (host_integerp (maxval, 1))
6865     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
6866   else
6867     {
6868       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
6869          structural equality checks. */
6870       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
6871       return itype;
6872     }
6873 }
6874
6875 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
6876    Used for C bitfields whose precision does not match that of
6877    built-in target types.  */
6878 tree
6879 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
6880                                 int unsignedp)
6881 {
6882   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6883
6884   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
6885
6886   if (unsignedp)
6887     fixup_unsigned_type (itype);
6888   else
6889     fixup_signed_type (itype);
6890
6891   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
6892     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
6893
6894   return itype;
6895 }
6896
6897 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
6898    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
6899    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
6900
6901 tree
6902 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
6903 {
6904   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6905
6906   TREE_TYPE (itype) = type;
6907   if (type == NULL_TREE)
6908     type = sizetype;
6909
6910   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
6911   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
6912
6913   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
6914   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
6915   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
6916   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
6917   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
6918   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
6919
6920   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
6921     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
6922                             - tree_low_cst (lowval, 0),
6923                             itype);
6924   else
6925     return itype;
6926 }
6927
6928 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
6929    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
6930    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
6931    debug info and doesn't reflect the source code.  */
6932
6933 bool
6934 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
6935 {
6936   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
6937
6938   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
6939   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
6940     return false;
6941
6942   /* Get the real bounds of the subtype.  */
6943   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
6944     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
6945   else
6946     {
6947       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
6948       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
6949     }
6950
6951   /* If the type and its base type have the same representation and the same
6952      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
6953   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
6954        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
6955       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
6956       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
6957       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
6958     {
6959       tree type_name = TYPE_NAME (type);
6960       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
6961
6962       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
6963         type_name = DECL_NAME (type_name);
6964
6965       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
6966         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
6967
6968       if (type_name == base_type_name)
6969         return false;
6970     }
6971
6972   if (lowval)
6973     *lowval = low;
6974   if (highval)
6975     *highval = high;
6976   return true;
6977 }
6978
6979 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
6980    of just highval (maxval).  */
6981
6982 tree
6983 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
6984 {
6985   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
6986 }
6987
6988 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
6989    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
6990    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
6991
6992 tree
6993 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
6994 {
6995   tree t;
6996   hashval_t hashcode = 0;
6997
6998   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
6999     {
7000       error ("arrays of functions are not meaningful");
7001       elt_type = integer_type_node;
7002     }
7003
7004   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7005   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7006   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7007   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7008   layout_type (t);
7009
7010   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7011      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7012      type hashtable.  */
7013   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7014     return t;
7015
7016   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
7017   if (index_type)
7018     hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7019   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7020
7021   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7022     {
7023       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7024           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7025         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7026       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7027                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7028         TYPE_CANONICAL (t)
7029           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7030                               index_type ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL);
7031     }
7032
7033   return t;
7034 }
7035
7036 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7037    element type is found.  */
7038
7039 tree
7040 strip_array_types (tree type)
7041 {
7042   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7043     type = TREE_TYPE (type);
7044
7045   return type;
7046 }
7047
7048 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7049    ARGTYPES.
7050
7051    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7052    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7053    structural.
7054
7055    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7056    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7057    non-canonical.
7058
7059    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7060    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7061    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7062
7063 static tree
7064 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7065                             bool *any_structural_p,
7066                             bool *any_noncanonical_p)
7067 {
7068   tree arg;
7069   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7070
7071   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7072     {
7073       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7074         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7075         *any_structural_p = true;
7076       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7077         *any_structural_p = true;
7078       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7079                || TREE_PURPOSE (arg))
7080         /* If the argument has a default argument, we consider it
7081            non-canonical even though the type itself is canonical.
7082            That way, different variants of function and method types
7083            with default arguments will all point to the variant with
7084            no defaults as their canonical type.  */
7085         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7086     }
7087
7088   if (*any_structural_p)
7089     return argtypes;
7090
7091   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7092     {
7093       /* Build the canonical list of argument types.  */
7094       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7095       bool is_void = false;
7096
7097       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7098         {
7099           if (arg == void_list_node)
7100             is_void = true;
7101           else
7102             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7103                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7104                                         canon_argtypes);
7105         }
7106
7107       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7108       if (is_void)
7109         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7110
7111       /* There is a non-canonical type.  */
7112       *any_noncanonical_p = true;
7113       return canon_argtypes;
7114     }
7115
7116   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7117   return argtypes;
7118 }
7119
7120 /* Construct, lay out and return
7121    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7122    given arguments of types ARG_TYPES.
7123    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7124    are data type nodes for the arguments of the function.
7125    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7126
7127 tree
7128 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7129 {
7130   tree t;
7131   hashval_t hashcode = 0;
7132   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7133   tree canon_argtypes;
7134
7135   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7136     {
7137       error ("function return type cannot be function");
7138       value_type = integer_type_node;
7139     }
7140
7141   /* Make a node of the sort we want.  */
7142   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7143   TREE_TYPE (t) = value_type;
7144   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7145
7146   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7147   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7148   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7149   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7150
7151   /* Set up the canonical type. */
7152   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7153   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7154   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7155                                                 &any_structural_p,
7156                                                 &any_noncanonical_p);
7157   if (any_structural_p)
7158     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7159   else if (any_noncanonical_p)
7160     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7161                                               canon_argtypes);
7162
7163   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7164     layout_type (t);
7165   return t;
7166 }
7167
7168 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7169
7170 tree
7171 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7172 {
7173   tree new_type = NULL;
7174   tree args, new_args = NULL, t;
7175   tree new_reversed;
7176   int i = 0;
7177
7178   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7179        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7180     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7181       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7182
7183   new_reversed = nreverse (new_args);
7184   if (args)
7185     {
7186       if (new_reversed)
7187         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7188       else
7189         new_reversed = void_list_node;
7190     }
7191
7192   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7193      (debug info, attribute lists etc.)
7194      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7195      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7196      instead.  */
7197   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7198       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7199     {
7200       new_type = copy_node (orig_type);
7201       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7202     }
7203   else
7204     {
7205       new_type
7206         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7207                                                          new_reversed));
7208       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7209     }
7210
7211   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7212      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7213   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7214   if (orig_type != t)
7215     {
7216       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7217       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7218       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7219     }
7220   else
7221     {
7222       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7223       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7224     }
7225   return new_type;
7226 }
7227
7228 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7229
7230    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7231    linked by TREE_CHAIN directly.  It is caller responsibility to eliminate
7232    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7233
7234 tree
7235 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7236 {
7237   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7238   tree new_type;
7239
7240   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7241   if (prototype_p (new_type))
7242     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7243   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7244
7245   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7246      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7247   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7248     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7249   return new_decl;
7250 }
7251
7252 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7253    function. If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7254    the list. ARGP muse be alway be terminated be a NULL_TREE.  */
7255
7256 static tree
7257 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7258 {
7259   tree t, args, last;
7260
7261   t = va_arg (argp, tree);
7262   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7263     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7264
7265   if (vaargs)
7266     {
7267       last = args;
7268       if (args != NULL_TREE)
7269         args = nreverse (args);
7270       gcc_assert (args != NULL_TREE && last != void_list_node);
7271     }
7272   else if (args == NULL_TREE)
7273     args = void_list_node;
7274   else
7275     {
7276       last = args;
7277       args = nreverse (args);
7278       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7279     }
7280   args = build_function_type (return_type, args);
7281
7282   return args;
7283 }
7284
7285 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7286    function.  If additional arguments are provided, they are
7287    additional argument types.  The list of argument types must always
7288    be terminated by NULL_TREE.  */
7289
7290 tree
7291 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7292 {
7293   tree args;
7294   va_list p;
7295
7296   va_start (p, return_type);
7297   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7298   va_end (p);
7299   return args;
7300 }
7301
7302 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7303    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7304    they are additional argument types.  The list of argument types must
7305    always be terminated by NULL_TREE.  */
7306
7307 tree
7308 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7309 {
7310   tree args;
7311   va_list p;
7312
7313   va_start (p, return_type);
7314   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7315   va_end (p);
7316
7317   return args;
7318 }
7319
7320 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7321    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7322    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7323    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7324
7325 tree
7326 build_method_type_directly (tree basetype,
7327                             tree rettype,
7328                             tree argtypes)
7329 {
7330   tree t;
7331   tree ptype;
7332   int hashcode = 0;
7333   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7334   tree canon_argtypes;
7335
7336   /* Make a node of the sort we want.  */
7337   t = make_node (METHOD_TYPE);
7338
7339   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7340   TREE_TYPE (t) = rettype;
7341   ptype = build_pointer_type (basetype);
7342
7343   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7344      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7345   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7346   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7347
7348   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7349   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7350   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7351   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7352   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7353
7354   /* Set up the canonical type. */
7355   any_structural_p
7356     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7357        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7358   any_noncanonical_p
7359     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7360        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7361   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7362                                                 &any_structural_p,
7363                                                 &any_noncanonical_p);
7364   if (any_structural_p)
7365     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7366   else if (any_noncanonical_p)
7367     TYPE_CANONICAL (t)
7368       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7369                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7370                                     canon_argtypes);
7371   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7372     layout_type (t);
7373
7374   return t;
7375 }
7376
7377 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7378    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7379    If that type exists already, reuse it.
7380    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7381
7382 tree
7383 build_method_type (tree basetype, tree type)
7384 {
7385   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7386
7387   return build_method_type_directly (basetype,
7388                                      TREE_TYPE (type),
7389                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7390 }
7391
7392 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7393    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7394    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7395
7396 tree
7397 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7398 {
7399   tree t;
7400   hashval_t hashcode = 0;
7401
7402   /* Make a node of the sort we want.  */
7403   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7404
7405   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7406   TREE_TYPE (t) = type;
7407
7408   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7409   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7410   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7411   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7412
7413   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7414     layout_type (t);
7415
7416   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7417     {
7418       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7419           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7420         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7421       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7422                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7423         TYPE_CANONICAL (t)
7424           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7425                                TYPE_CANONICAL (type));
7426     }
7427
7428   return t;
7429 }
7430
7431 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7432
7433 tree
7434 build_complex_type (tree component_type)
7435 {
7436   tree t;
7437   hashval_t hashcode;
7438
7439   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7440               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7441               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7442
7443   /* Make a node of the sort we want.  */
7444   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7445
7446   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7447
7448   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7449   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7450   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7451
7452   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7453     layout_type (t);
7454
7455   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7456     {
7457       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7458         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7459       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7460         TYPE_CANONICAL (t)
7461           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7462     }
7463
7464   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7465   if (! TYPE_NAME (t))
7466     {
7467       const char *name;
7468       if (component_type == char_type_node)
7469         name = "complex char";
7470       else if (component_type == signed_char_type_node)
7471         name = "complex signed char";
7472       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7473         name = "complex unsigned char";
7474       else if (component_type == short_integer_type_node)
7475         name = "complex short int";
7476       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7477         name = "complex short unsigned int";
7478       else if (component_type == integer_type_node)
7479         name = "complex int";
7480       else if (component_type == unsigned_type_node)
7481         name = "complex unsigned int";
7482       else if (component_type == long_integer_type_node)
7483         name = "complex long int";
7484       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7485         name = "complex long unsigned int";
7486       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7487         name = "complex long long int";
7488       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7489         name = "complex long long unsigned int";
7490       else
7491         name = 0;
7492
7493       if (name != 0)
7494         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7495                                     get_identifier (name), t);
7496     }
7497
7498   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7499 }
7500
7501 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7502    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7503    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7504    NULL_TREE.  */
7505
7506 tree
7507 excess_precision_type (tree type)
7508 {
7509   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7510     {
7511       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7512       switch (TREE_CODE (type))
7513         {
7514         case REAL_TYPE:
7515           switch (flt_eval_method)
7516             {
7517             case 1:
7518               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7519                 return double_type_node;
7520               break;
7521             case 2:
7522               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7523                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7524                 return long_double_type_node;
7525               break;
7526             default:
7527               gcc_unreachable ();
7528             }
7529           break;
7530         case COMPLEX_TYPE:
7531           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7532             return NULL_TREE;
7533           switch (flt_eval_method)
7534             {
7535             case 1:
7536               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7537                 return complex_double_type_node;
7538               break;
7539             case 2:
7540               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7541                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7542                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7543                 return complex_long_double_type_node;
7544               break;
7545             default:
7546               gcc_unreachable ();
7547             }
7548           break;
7549         default:
7550           break;
7551         }
7552     }
7553   return NULL_TREE;
7554 }
7555 \f
7556 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7557    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7558
7559    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7560    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7561
7562    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7563
7564    There are some cases where the obvious value we could return
7565    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7566    but would not extend like OP to wider types.
7567    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7568    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7569    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7570    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7571    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7572    is different from (int) OP.  */
7573
7574 tree
7575 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7576 {
7577   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7578   tree type = TREE_TYPE (op);
7579   unsigned final_prec
7580     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7581   int uns
7582     = (for_type != 0 && for_type != type
7583        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7584        && TYPE_UNSIGNED (type));
7585   tree win = op;
7586
7587   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7588     {
7589       int bitschange;
7590
7591       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7592          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7593          so avoid them here.  */
7594       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7595         break;
7596
7597       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7598                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7599
7600       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7601          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7602       if (bitschange < 0
7603           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7604         break;
7605
7606       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7607          we will set WIN.  */
7608       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7609
7610       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7611          we can strip any kind of extension.
7612          If we have previously stripped a zero-extension,
7613          only zero-extensions can safely be stripped.
7614          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7615          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7616
7617       if (bitschange > 0)
7618         {
7619           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7620             win = op;
7621           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7622              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7623              and if UNS will not be needed again.  */
7624           if ((uns
7625                || CONVERT_EXPR_P (op))
7626               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7627             {
7628               uns = 1;
7629               win = op;
7630             }
7631         }
7632     }
7633
7634   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
7635      in that case convert it.  */
7636   if (for_type
7637       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
7638       && TREE_TYPE (win) != for_type
7639       && int_fits_type_p (win, for_type))
7640     win = fold_convert (for_type, win);
7641
7642   return win;
7643 }
7644 \f
7645 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7646    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7647    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7648    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7649
7650 tree
7651 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7652 {
7653   int uns = 0;
7654   int first = 1;
7655   tree win = op;
7656   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7657
7658   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7659     {
7660       int bitschange
7661         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7662            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7663
7664       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7665       if (bitschange < 0)
7666         break;
7667
7668       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7669          we will set WIN.  */
7670
7671       if (bitschange > 0)
7672         {
7673           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7674           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7675              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7676           if (first)
7677             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7678           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7679              only sign extensions can now be stripped;
7680              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7681           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7682             break;
7683           first = 0;
7684         }
7685       else /* bitschange == 0 */
7686         {
7687           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7688              preserve the unsignedness.  */
7689           if (first)
7690             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7691           first = 0;
7692           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7693           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7694              would turn an integral type into something else.  */
7695           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7696             continue;
7697         }
7698
7699       win = op;
7700     }
7701
7702   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7703       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7704       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7705       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7706       /* Ensure field is laid out already.  */
7707       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7708       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7709     {
7710       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7711         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7712       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7713                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7714       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7715
7716       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7717          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7718          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7719
7720          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7721          because when bit-field insns will be used there is no
7722          advantage in doing this.  */
7723
7724       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7725           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
7726           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
7727           && type != 0)
7728         {
7729           if (first)
7730             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
7731           win = fold_convert (type, op);
7732         }
7733     }
7734
7735   *unsignedp_ptr = uns;
7736   return win;
7737 }
7738 \f
7739 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
7740    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
7741
7742 int
7743 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
7744 {
7745   tree type_low_bound, type_high_bound;
7746   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
7747   double_int dc, dd;
7748
7749   dc = tree_to_double_int (c);
7750   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
7751
7752   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
7753       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
7754       && unsc)
7755     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
7756        sizetype'd integers are sign extended even though they are
7757        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
7758        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
7759        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
7760        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
7761        integer.  */
7762     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
7763
7764 retry:
7765   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
7766   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
7767
7768   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
7769      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
7770      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
7771      fit_double_type, which checks against the precision.
7772
7773      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
7774      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
7775      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
7776      for "constant known to fit".  */
7777
7778   /* Check if c >= type_low_bound.  */
7779   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
7780     {
7781       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
7782       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7783           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7784           && TYPE_UNSIGNED (type))
7785         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7786       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
7787         {
7788           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7789           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7790
7791           if (c_neg && !t_neg)
7792             return 0;
7793           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
7794             return 0;
7795         }
7796       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
7797         return 0;
7798       ok_for_low_bound = true;
7799     }
7800   else
7801     ok_for_low_bound = false;
7802
7803   /* Check if c <= type_high_bound.  */
7804   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
7805     {
7806       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
7807       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7808           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7809           && TYPE_UNSIGNED (type))
7810         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7811       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
7812         {
7813           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7814           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7815
7816           if (t_neg && !c_neg)
7817             return 0;
7818           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
7819             return 0;
7820         }
7821       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
7822         return 0;
7823       ok_for_high_bound = true;
7824     }
7825   else
7826     ok_for_high_bound = false;
7827
7828   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
7829   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
7830     return 1;
7831
7832   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
7833      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
7834      never fit in unsigned types, */
7835   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
7836     return 0;
7837
7838   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
7839   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
7840     return 1;
7841
7842   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
7843   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
7844     {
7845       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
7846       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7847         {
7848           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
7849             return 0;
7850         }
7851       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
7852                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
7853         return 0;
7854     }
7855
7856   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
7857      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
7858      has the same precision.  */
7859   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7860       && TREE_TYPE (type) != 0
7861       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
7862     {
7863       type = TREE_TYPE (type);
7864       goto retry;
7865     }
7866
7867   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
7868   return !fit_double_type (dc.low, dc.high, &dc.low, &dc.high, type);
7869 }
7870
7871 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
7872    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
7873    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
7874    precision of the type are returned instead.  */
7875
7876 void
7877 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
7878 {
7879   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
7880       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7881     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
7882                         TYPE_UNSIGNED (type));
7883   else
7884     {
7885       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7886         mpz_set_ui (min, 0);
7887       else
7888         {
7889           double_int mn;
7890           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
7891           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
7892                                 TYPE_PRECISION (type));
7893           mpz_set_double_int (min, mn, false);
7894         }
7895     }
7896
7897   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
7898       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7899     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
7900                         TYPE_UNSIGNED (type));
7901   else
7902     {
7903       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7904         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
7905                             true);
7906       else
7907         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
7908                             true);
7909     }
7910 }
7911
7912 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
7913
7914 bool
7915 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
7916 {
7917   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
7918           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
7919                && ! TREE_STATIC (var))
7920               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
7921               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
7922 }
7923
7924 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
7925
7926    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
7927    function passed in as DATA.  */
7928
7929 static tree
7930 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
7931 {
7932   tree fn = (tree) data;
7933
7934   if (TYPE_P (*tp))
7935     *walk_subtrees = 0;
7936
7937   else if (DECL_P (*tp)
7938            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
7939     return *tp;
7940
7941   return NULL_TREE;
7942 }
7943
7944 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
7945    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
7946    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
7947    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
7948    parameter inside FN.
7949
7950    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
7951    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
7952    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
7953
7954      struct S { int i[f()]; };
7955
7956    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
7957
7958 bool
7959 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
7960 {
7961   tree t;
7962
7963 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
7964    a variable in FN.  */
7965 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
7966   do { tree _t = (T);                                                   \
7967     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
7968         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
7969       return true;  } while (0)
7970
7971   if (type == error_mark_node)
7972     return false;
7973
7974   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
7975   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
7976   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
7977
7978   switch (TREE_CODE (type))
7979     {
7980     case POINTER_TYPE:
7981     case REFERENCE_TYPE:
7982     case VECTOR_TYPE:
7983       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
7984         return true;
7985       break;
7986
7987     case FUNCTION_TYPE:
7988     case METHOD_TYPE:
7989       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
7990          return type is variably modified.  */
7991       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
7992           return true;
7993       break;
7994
7995     case INTEGER_TYPE:
7996     case REAL_TYPE:
7997     case FIXED_POINT_TYPE:
7998     case ENUMERAL_TYPE:
7999     case BOOLEAN_TYPE:
8000       /* Scalar types are variably modified if their end points
8001          aren't constant.  */
8002       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8003       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8004       break;
8005
8006     case RECORD_TYPE:
8007     case UNION_TYPE:
8008     case QUAL_UNION_TYPE:
8009       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8010          definition we normally use, since that would produce infinite
8011          recursion via pointers.  */
8012       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8013       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
8014         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8015           {
8016             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8017             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8018             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8019
8020             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8021               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8022           }
8023         break;
8024
8025     case ARRAY_TYPE:
8026       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8027          variably modified if the element type is.  */
8028       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8029       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8030       break;
8031
8032     default:
8033       break;
8034     }
8035
8036   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8037      all other types are not variably modified.  */
8038   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8039
8040 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8041 }
8042
8043 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8044    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8045
8046 tree
8047 get_containing_scope (const_tree t)
8048 {
8049   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8050 }
8051
8052 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8053    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8054
8055 tree
8056 decl_function_context (const_tree decl)
8057 {
8058   tree context;
8059
8060   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8061     return 0;
8062
8063   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8064      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8065      a first argument of type 'pointer to real context'.
8066
8067      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8068      and use something else for the "virtual context".  */
8069   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8070     context
8071       = TYPE_MAIN_VARIANT
8072         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8073   else
8074     context = DECL_CONTEXT (decl);
8075
8076   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8077     {
8078       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8079         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8080       else
8081         context = get_containing_scope (context);
8082     }
8083
8084   return context;
8085 }
8086
8087 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8088    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8089    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8090
8091 tree
8092 decl_type_context (const_tree decl)
8093 {
8094   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8095
8096   while (context)
8097     switch (TREE_CODE (context))
8098       {
8099       case NAMESPACE_DECL:
8100       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8101         return NULL_TREE;
8102
8103       case RECORD_TYPE:
8104       case UNION_TYPE:
8105       case QUAL_UNION_TYPE:
8106         return context;
8107
8108       case TYPE_DECL:
8109       case FUNCTION_DECL:
8110         context = DECL_CONTEXT (context);
8111         break;
8112
8113       case BLOCK:
8114         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8115         break;
8116
8117       default:
8118         gcc_unreachable ();
8119       }
8120
8121   return NULL_TREE;
8122 }
8123
8124 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8125    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8126    determined.  */
8127
8128 tree
8129 get_callee_fndecl (const_tree call)
8130 {
8131   tree addr;
8132
8133   if (call == error_mark_node)
8134     return error_mark_node;
8135
8136   /* It's invalid to call this function with anything but a
8137      CALL_EXPR.  */
8138   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8139
8140   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8141      called.  */
8142   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8143
8144   STRIP_NOPS (addr);
8145
8146   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8147   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8148       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8149       && DECL_INITIAL (addr))
8150     addr = DECL_INITIAL (addr);
8151
8152   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8153      that `f' is being called.  */
8154   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8155       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8156     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8157
8158   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8159   return NULL_TREE;
8160 }
8161
8162 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8163    and any language-specific information.  */
8164
8165 void
8166 dump_tree_statistics (void)
8167 {
8168 #ifdef GATHER_STATISTICS
8169   int i;
8170   int total_nodes, total_bytes;
8171 #endif
8172
8173   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8174 #ifdef GATHER_STATISTICS
8175   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8176   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8177   total_nodes = total_bytes = 0;
8178   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8179     {
8180       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8181                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8182       total_nodes += tree_node_counts[i];
8183       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8184     }
8185   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8186   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8187   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8188   ssanames_print_statistics ();
8189   phinodes_print_statistics ();
8190 #else
8191   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8192 #endif
8193   print_type_hash_statistics ();
8194   print_debug_expr_statistics ();
8195   print_value_expr_statistics ();
8196   lang_hooks.print_statistics ();
8197 }
8198 \f
8199 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8200
8201 /* Generate a crc32 of a string.  */
8202
8203 unsigned
8204 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8205 {
8206   do
8207     {
8208       unsigned value = *string << 24;
8209       unsigned ix;
8210
8211       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8212         {
8213           unsigned feedback;
8214
8215           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8216           chksum <<= 1;
8217           chksum ^= feedback;
8218         }
8219     }
8220   while (*string++);
8221   return chksum;
8222 }
8223
8224 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8225    that are not valid in that context.  */
8226
8227 void
8228 clean_symbol_name (char *p)
8229 {
8230   for (; *p; p++)
8231     if (! (ISALNUM (*p)
8232 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8233             || *p == '$'
8234 #endif
8235 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8236             || *p == '.'
8237 #endif
8238            ))
8239       *p = '_';
8240 }
8241
8242 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8243    The generated name may need to be unique across the whole link.
8244    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8245    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8246    one of:
8247    I - for constructors
8248    D - for destructors
8249    N - for C++ anonymous namespaces
8250    F - for DWARF unwind frame information.  */
8251
8252 tree
8253 get_file_function_name (const char *type)
8254 {
8255   char *buf;
8256   const char *p;
8257   char *q;
8258
8259   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8260   if (first_global_object_name)
8261     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8262   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8263      will be local to this file and the name is only necessary for
8264      debugging purposes.  */
8265   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8266     {
8267       const char *file = main_input_filename;
8268       if (! file)
8269         file = input_filename;
8270       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8271          might be quite long.  */
8272       p = strrchr (file, '/');
8273       if (p)
8274         p++;
8275       else
8276         p = file;
8277       p = q = ASTRDUP (p);
8278     }
8279   else
8280     {
8281       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8282          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8283          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8284       unsigned len;
8285       const char *name = weak_global_object_name;
8286       const char *file = main_input_filename;
8287
8288       if (! name)
8289         name = "";
8290       if (! file)
8291         file = input_filename;
8292
8293       len = strlen (file);
8294       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8295       memcpy (q, file, len + 1);
8296
8297       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8298                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8299
8300       p = q;
8301     }
8302
8303   clean_symbol_name (q);
8304   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8305                          + strlen (type));
8306
8307   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8308      Use a global object (which is already required to be unique over
8309      the program) rather than the file name (which imposes extra
8310      constraints).  */
8311   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8312
8313   return get_identifier (buf);
8314 }
8315 \f
8316 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8317
8318 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8319    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8320    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8321    are of the caller.  */
8322
8323 void
8324 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8325                    int line, const char *function, ...)
8326 {
8327   va_list args;
8328   const char *buffer;
8329   unsigned length = 0;
8330   int code;
8331
8332   va_start (args, function);
8333   while ((code = va_arg (args, int)))
8334     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8335   va_end (args);
8336   if (length)
8337     {
8338       char *tmp;
8339       va_start (args, function);
8340       length += strlen ("expected ");
8341       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8342       length = 0;
8343       while ((code = va_arg (args, int)))
8344         {
8345           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8346
8347           strcpy (tmp + length, prefix);
8348           length += strlen (prefix);
8349           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8350           length += strlen (tree_code_name[code]);
8351         }
8352       va_end (args);
8353     }
8354   else
8355     buffer = "unexpected node";
8356
8357   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8358                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8359                   function, trim_filename (file), line);
8360 }
8361
8362 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8363    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8364    the caller.  */
8365
8366 void
8367 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8368                        int line, const char *function, ...)
8369 {
8370   va_list args;
8371   char *buffer;
8372   unsigned length = 0;
8373   int code;
8374
8375   va_start (args, function);
8376   while ((code = va_arg (args, int)))
8377     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8378   va_end (args);
8379   va_start (args, function);
8380   buffer = (char *) alloca (length);
8381   length = 0;
8382   while ((code = va_arg (args, int)))
8383     {
8384       if (length)
8385         {
8386           strcpy (buffer + length, " or ");
8387           length += 4;
8388         }
8389       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8390       length += strlen (tree_code_name[code]);
8391     }
8392   va_end (args);
8393
8394   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8395                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8396                   function, trim_filename (file), line);
8397 }
8398
8399 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8400    code, given in CL.  */
8401
8402 void
8403 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8404                          const char *file, int line, const char *function)
8405 {
8406   internal_error
8407     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8408      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8409      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8410      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8411 }
8412
8413 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8414    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8415
8416 void
8417 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8418                          const char *function, enum tree_code c1,
8419                          enum tree_code c2)
8420 {
8421   char *buffer;
8422   unsigned length = 0;
8423   unsigned int c;
8424
8425   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8426     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8427
8428   length += strlen ("expected ");
8429   buffer = (char *) alloca (length);
8430   length = 0;
8431
8432   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8433     {
8434       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8435
8436       strcpy (buffer + length, prefix);
8437       length += strlen (prefix);
8438       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8439       length += strlen (tree_code_name[c]);
8440     }
8441
8442   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8443                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8444                   function, trim_filename (file), line);
8445 }
8446
8447
8448 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8449    not have the specified code, given in CL.  */
8450
8451 void
8452 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8453                              const char *file, int line, const char *function)
8454 {
8455   internal_error
8456     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8457      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8458      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8459      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8460 }
8461
8462
8463 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8464
8465 void
8466 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8467                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8468 {
8469   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8470                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8471                   function, trim_filename (file), line);
8472 }
8473
8474
8475 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8476
8477 void
8478 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8479                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8480                                enum omp_clause_code c2)
8481 {
8482   char *buffer;
8483   unsigned length = 0;
8484   unsigned int c;
8485
8486   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8487     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8488
8489   length += strlen ("expected ");
8490   buffer = (char *) alloca (length);
8491   length = 0;
8492
8493   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8494     {
8495       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8496
8497       strcpy (buffer + length, prefix);
8498       length += strlen (prefix);
8499       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8500       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8501     }
8502
8503   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8504                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8505                   function, trim_filename (file), line);
8506 }
8507
8508
8509 #undef DEFTREESTRUCT
8510 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8511
8512 static const char *ts_enum_names[] = {
8513 #include "treestruct.def"
8514 };
8515 #undef DEFTREESTRUCT
8516
8517 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8518
8519 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8520    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8521
8522 void
8523 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8524                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8525                                    const char *file, int line,
8526                                    const char *function)
8527 {
8528   internal_error
8529     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8530      TS_ENUM_NAME(en),
8531      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8532 }
8533
8534
8535 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8536    (dynamically sized) vector.  */
8537
8538 void
8539 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8540                            const char *function)
8541 {
8542   internal_error
8543     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8544      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8545 }
8546
8547 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8548    vector of an expression node EXP.  */
8549
8550 void
8551 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8552                            int line, const char *function)
8553 {
8554   int code = TREE_CODE (exp);
8555   internal_error
8556     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8557      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8558      function, trim_filename (file), line);
8559 }
8560
8561 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8562    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8563
8564 void
8565 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8566                                  int line, const char *function)
8567 {
8568   internal_error
8569     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8570      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8571      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8572      trim_filename (file), line);
8573 }
8574 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8575 \f
8576 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8577    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8578    the information necessary for debugging output.  */
8579
8580 static tree
8581 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8582 {
8583   tree t;
8584   hashval_t hashcode = 0;
8585
8586   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8587   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8588   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8589   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8590
8591   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8592     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8593   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8594            || mode != VOIDmode)
8595     TYPE_CANONICAL (t)
8596       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8597
8598   layout_type (t);
8599
8600   {
8601     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
8602     tree array = build_array_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype),
8603                                    build_index_type (index));
8604     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
8605
8606     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FIELD_DECL,
8607                                    get_identifier ("f"), array);
8608     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
8609     layout_type (rt);
8610     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
8611     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
8612        the representation type, and we want to find that die when looking up
8613        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
8614        numbers equal.  */
8615     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
8616   }
8617
8618   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8619   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8620   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8621   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8622   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8623
8624   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8625      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8626   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8627       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8628     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8629                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8630                                               TYPE_QUALS (innertype));
8631
8632   return t;
8633 }
8634
8635 static tree
8636 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8637 {
8638   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8639     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8640   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8641     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8642   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8643     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8644   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8645     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8646   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8647     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8648             : long_long_integer_type_node);
8649
8650   if (unsignedp)
8651     return make_unsigned_type (size);
8652   else
8653     return make_signed_type (size);
8654 }
8655
8656 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8657
8658 static tree
8659 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8660 {
8661   if (satp)
8662     {
8663       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8664         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8665                          : sat_short_fract_type_node;
8666       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8667         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8668       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8669         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8670                          : sat_long_fract_type_node;
8671       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8672         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8673                          : sat_long_long_fract_type_node;
8674     }
8675   else
8676     {
8677       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8678         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8679                          : short_fract_type_node;
8680       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8681         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8682       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8683         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8684                          : long_fract_type_node;
8685       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8686         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8687                          : long_long_fract_type_node;
8688     }
8689
8690   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8691 }
8692
8693 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8694
8695 static tree
8696 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8697 {
8698   if (satp)
8699     {
8700       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8701         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8702                          : sat_short_accum_type_node;
8703       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8704         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8705       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8706         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8707                          : sat_long_accum_type_node;
8708       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8709         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8710                          : sat_long_long_accum_type_node;
8711     }
8712   else
8713     {
8714       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8715         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8716                          : short_accum_type_node;
8717       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8718         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8719       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8720         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8721                          : long_accum_type_node;
8722       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8723         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8724                          : long_long_accum_type_node;
8725     }
8726
8727   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8728 }
8729
8730 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8731    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8732    this function to select one of the types as sizetype.  */
8733
8734 void
8735 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
8736 {
8737   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
8738   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
8739
8740   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
8741
8742   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
8743   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8744   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
8745   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8746   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
8747
8748   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
8749      but not the same as either.  */
8750   char_type_node
8751     = (signed_char
8752        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
8753        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
8754   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
8755
8756   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8757   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8758   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
8759   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
8760   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
8761   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
8762   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8763   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8764
8765   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
8766      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
8767      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
8768      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
8769   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
8770   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
8771   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
8772   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
8773
8774   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
8775      when possible.  */
8776   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
8777   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
8778   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
8779   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
8780   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
8781
8782   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
8783   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
8784   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
8785   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
8786   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
8787
8788   access_public_node = get_identifier ("public");
8789   access_protected_node = get_identifier ("protected");
8790   access_private_node = get_identifier ("private");
8791 }
8792
8793 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
8794    It will create several other common tree nodes.  */
8795
8796 void
8797 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
8798 {
8799   /* Define these next since types below may used them.  */
8800   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
8801   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
8802   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
8803
8804   size_zero_node = size_int (0);
8805   size_one_node = size_int (1);
8806   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
8807   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
8808   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
8809
8810   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
8811   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
8812
8813   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
8814   layout_type (void_type_node);
8815
8816   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
8817      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
8818   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
8819   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
8820
8821   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
8822   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
8823
8824   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
8825   const_ptr_type_node
8826     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
8827   fileptr_type_node = ptr_type_node;
8828
8829   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8830   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8831   layout_type (float_type_node);
8832
8833   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8834   if (short_double)
8835     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8836   else
8837     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
8838   layout_type (double_type_node);
8839
8840   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8841   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
8842   layout_type (long_double_type_node);
8843
8844   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
8845   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
8846   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
8847   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
8848
8849   /* Fixed size integer types.  */
8850   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
8851   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
8852
8853   /* Decimal float types. */
8854   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8855   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
8856   layout_type (dfloat32_type_node);
8857   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
8858   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
8859
8860   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8861   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
8862   layout_type (dfloat64_type_node);
8863   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
8864   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
8865
8866   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8867   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
8868   layout_type (dfloat128_type_node);
8869   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
8870   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
8871
8872   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
8873   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
8874   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
8875   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
8876
8877 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8878 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
8879   sat_ ## KIND ## _type_node = \
8880     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8881   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8882     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8883   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8884   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8885     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8886
8887 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
8888   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8889     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8890   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8891     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8892   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8893   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8894     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8895
8896 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
8897 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
8898   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8899   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
8900   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8901   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
8902
8903 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8904 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
8905   NAME ## _type_node = \
8906     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8907   u ## NAME ## _type_node = \
8908     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
8909       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
8910   sat_ ## NAME ## _type_node = \
8911     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
8912       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8913   sat_u ## NAME ## _type_node = \
8914     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
8915       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
8916
8917   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
8918   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
8919   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
8920   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
8921   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
8922   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
8923   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
8924   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
8925   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
8926   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
8927   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
8928   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
8929
8930   {
8931     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
8932
8933     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
8934        If we copied the record type here, we'd keep the original
8935        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
8936        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
8937        declare the type to be __builtin_va_list.  */
8938     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
8939       t = build_variant_type_copy (t);
8940
8941     va_list_type_node = t;
8942   }
8943 }
8944
8945 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
8946
8947 static void
8948 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
8949                       const char *library_name, int ecf_flags)
8950 {
8951   tree decl;
8952
8953   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
8954                                library_name, NULL_TREE);
8955   if (ecf_flags & ECF_CONST)
8956     TREE_READONLY (decl) = 1;
8957   if (ecf_flags & ECF_PURE)
8958     DECL_PURE_P (decl) = 1;
8959   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
8960     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
8961   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
8962     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
8963   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
8964     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
8965   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
8966     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
8967
8968   built_in_decls[code] = decl;
8969   implicit_built_in_decls[code] = decl;
8970 }
8971
8972 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
8973    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
8974    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
8975
8976 void
8977 build_common_builtin_nodes (void)
8978 {
8979   tree tmp, tmp2, ftype;
8980
8981   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
8982       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
8983     {
8984       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
8985       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
8986       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
8987       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
8988
8989       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
8990         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
8991                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
8992       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
8993         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
8994                               "memmove", ECF_NOTHROW);
8995     }
8996
8997   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
8998     {
8999       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9000       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
9001       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
9002       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
9003       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9004                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9005     }
9006
9007   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9008     {
9009       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9010       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9011       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9012       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9013       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9014                             "memset", ECF_NOTHROW);
9015     }
9016
9017   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9018     {
9019       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9020       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9021       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9022                             "alloca",
9023                             ECF_MALLOC | (flag_stack_check ? 0 : ECF_NOTHROW));
9024     }
9025
9026   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9027   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9028   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9029   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9030   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9031                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9032                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
9033
9034   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9035   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9036   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9037                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9038                         "__builtin_adjust_trampoline",
9039                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9040
9041   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9042   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9043   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9044   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9045                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9046                         "__builtin_nonlocal_goto",
9047                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9048
9049   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9050   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9051   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9052   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9053                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9054                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9055
9056   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9057   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9058   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9059                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9060                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9061                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9062
9063   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9064   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9065   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9066                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9067                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9068
9069   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
9070   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9071                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
9072
9073   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9074   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9075   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9076                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9077                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
9078
9079   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9080   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
9081                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
9082   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
9083                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
9084
9085   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9086     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9087   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9088     {
9089       ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9090       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9091                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9092                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN);
9093     }
9094
9095   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9096   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9097   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9098                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9099                         (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
9100                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9101                         ECF_NORETURN);
9102
9103   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9104      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9105      exception lowering, it will be the region number for the exception
9106      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9107      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9108      its value in the landing pad.  */
9109   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9110   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9111   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9112                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9113
9114   tmp2 = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9115   ftype = build_function_type (tmp2, tmp);
9116   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9117                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9118
9119   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9120   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9121   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9122   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9123                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9124                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9125
9126   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9127      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9128      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9129      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9130   {
9131     int mode;
9132
9133     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9134       {
9135         char mode_name_buf[4], *q;
9136         const char *p;
9137         enum built_in_function mcode, dcode;
9138         tree type, inner_type;
9139
9140         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9141         if (type == NULL)
9142           continue;
9143         inner_type = TREE_TYPE (type);
9144
9145         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
9146         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9147         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9148         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9149         ftype = build_function_type (type, tmp);
9150
9151         mcode = ((enum built_in_function)
9152                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9153         dcode = ((enum built_in_function)
9154                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9155
9156         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9157           *q = TOLOWER (*p);
9158         *q = '\0';
9159
9160         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9161         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9162                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9163
9164         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9165         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9166                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9167       }
9168   }
9169 }
9170
9171 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9172    better way.
9173
9174    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9175    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9176    return values from functions.
9177
9178    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9179    new type which we will point to.  */
9180
9181 tree
9182 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9183 {
9184   tree inner, outer;
9185
9186   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9187     {
9188       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9189       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9190                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9191     }
9192   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9193     {
9194       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9195       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9196                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9197     }
9198   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9199     {
9200       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9201       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9202     }
9203   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9204     {
9205       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9206       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9207     }
9208   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9209     {
9210       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9211       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9212          so we must compensate by getting rid of it.  */
9213       outer
9214         = build_method_type_directly
9215             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9216              inner,
9217              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9218     }
9219   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9220     {
9221       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9222       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9223     }
9224   else
9225     return bottom;
9226
9227   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9228                                             TYPE_QUALS (type));
9229 }
9230
9231 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9232    the inner type.  */
9233 tree
9234 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9235 {
9236   int nunits;
9237
9238   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9239     {
9240     case MODE_VECTOR_INT:
9241     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9242     case MODE_VECTOR_FRACT:
9243     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9244     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9245     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9246       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9247       break;
9248
9249     case MODE_INT:
9250       /* Check that there are no leftover bits.  */
9251       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9252                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9253
9254       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9255                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9256       break;
9257
9258     default:
9259       gcc_unreachable ();
9260     }
9261
9262   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9263 }
9264
9265 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9266    a power of two.  */
9267
9268 tree
9269 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9270 {
9271   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9272 }
9273
9274 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9275    a power of two.  */
9276
9277 tree
9278 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9279 {
9280   tree t;
9281   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9282   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9283   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9284   return t;
9285 }
9286
9287
9288 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9289    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9290 bool
9291 initializer_zerop (const_tree init)
9292 {
9293   tree elt;
9294
9295   STRIP_NOPS (init);
9296
9297   switch (TREE_CODE (init))
9298     {
9299     case INTEGER_CST:
9300       return integer_zerop (init);
9301
9302     case REAL_CST:
9303       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9304          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9305          negative exponent.  */
9306       return real_zerop (init)
9307         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9308
9309     case FIXED_CST:
9310       return fixed_zerop (init);
9311
9312     case COMPLEX_CST:
9313       return integer_zerop (init)
9314         || (real_zerop (init)
9315             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9316             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9317
9318     case VECTOR_CST:
9319       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9320         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9321           return false;
9322       return true;
9323
9324     case CONSTRUCTOR:
9325       {
9326         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9327
9328         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9329           if (!initializer_zerop (elt))
9330             return false;
9331         return true;
9332       }
9333
9334     default:
9335       return false;
9336     }
9337 }
9338
9339 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9340
9341 tree
9342 build_empty_stmt (location_t loc)
9343 {
9344   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9345   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9346   return t;
9347 }
9348
9349
9350 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9351    clause.  */
9352
9353 tree
9354 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9355 {
9356   tree t;
9357   int size, length;
9358
9359   length = omp_clause_num_ops[code];
9360   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9361
9362   t = GGC_NEWVAR (union tree_node, size);
9363   memset (t, 0, size);
9364   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9365   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9366   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9367
9368 #ifdef GATHER_STATISTICS
9369   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9370   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9371 #endif
9372
9373   return t;
9374 }
9375
9376 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9377    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9378    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9379    object is initialized to zeros.  */
9380
9381 tree
9382 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9383 {
9384   tree t;
9385   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9386
9387   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9388   gcc_assert (len >= 1);
9389
9390 #ifdef GATHER_STATISTICS
9391   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9392   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9393 #endif
9394
9395   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
9396
9397   memset (t, 0, length);
9398
9399   TREE_SET_CODE (t, code);
9400
9401   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9402      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9403   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9404
9405   return t;
9406 }
9407
9408
9409 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
9410    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
9411    arguments.  */
9412
9413 tree
9414 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
9415 {
9416   tree t;
9417   int i;
9418
9419   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
9420   TREE_TYPE (t) = return_type;
9421   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9422   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9423   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
9424     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
9425   process_call_operands (t);
9426   return t;
9427 }
9428
9429 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9430    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9431    which are specified as "..." arguments.  */
9432
9433 tree
9434 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9435 {
9436   tree ret;
9437   va_list args;
9438   va_start (args, nargs);
9439   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9440   va_end (args);
9441   return ret;
9442 }
9443
9444 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9445    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9446    which are specified as a va_list ARGS.  */
9447
9448 tree
9449 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9450 {
9451   tree t;
9452   int i;
9453
9454   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9455   TREE_TYPE (t) = return_type;
9456   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9457   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9458   for (i = 0; i < nargs; i++)
9459     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9460   process_call_operands (t);
9461   return t;
9462 }
9463
9464 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9465    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9466    which are specified as a tree array ARGS.  */
9467
9468 tree
9469 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9470                       int nargs, const tree *args)
9471 {
9472   tree t;
9473   int i;
9474
9475   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9476   TREE_TYPE (t) = return_type;
9477   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9478   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9479   for (i = 0; i < nargs; i++)
9480     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9481   process_call_operands (t);
9482   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9483   return t;
9484 }
9485
9486 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9487
9488 tree
9489 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9490 {
9491   tree ret, t;
9492   unsigned int ix;
9493
9494   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9495   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9496   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9497   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9498   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
9499     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9500   process_call_operands (ret);
9501   return ret;
9502 }
9503
9504
9505 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9506    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9507    array bounds.  */
9508
9509 bool
9510 in_array_bounds_p (tree ref)
9511 {
9512   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9513   tree min, max;
9514
9515   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9516     return false;
9517
9518   min = array_ref_low_bound (ref);
9519   max = array_ref_up_bound (ref);
9520   if (!min
9521       || !max
9522       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9523       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9524     return false;
9525
9526   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9527       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9528     return false;
9529
9530   return true;
9531 }
9532
9533 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9534    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9535    into the array bounds.  */
9536
9537 bool
9538 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9539 {
9540   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9541   tree range_min, range_max, min, max;
9542
9543   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9544   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9545   if (!range_min
9546       || !range_max
9547       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9548       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9549     return false;
9550
9551   min = array_ref_low_bound (ref);
9552   max = array_ref_up_bound (ref);
9553   if (!min
9554       || !max
9555       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9556       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9557     return false;
9558
9559   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9560       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9561     return false;
9562
9563   return true;
9564 }
9565
9566 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9567    location.  */
9568
9569 bool
9570 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9571 {
9572   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9573     t = SSA_NAME_VAR (t);
9574
9575   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9576           || is_global_var (t)
9577           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9578               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9579 }
9580
9581 /* There are situations in which a language considers record types
9582    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9583    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9584
9585 bool
9586 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9587 {
9588   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9589                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9590     return false;
9591
9592   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9593                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9594     return false;
9595
9596   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9597     return false;
9598
9599   return true;
9600 }
9601
9602 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9603
9604 tree
9605 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9606 {
9607   tree f;
9608
9609   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9610     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9611         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9612       return f;
9613
9614   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9615   f = TYPE_VFIELD (record);
9616   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9617       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9618     return f;
9619
9620   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9621      with inherited fields.  */
9622   return orig_field;
9623 }
9624
9625 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9626
9627 HOST_WIDE_INT
9628 int_cst_value (const_tree x)
9629 {
9630   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9631   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9632
9633   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9634   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9635               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9636
9637   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9638     {
9639       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9640       if (negative)
9641         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9642       else
9643         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9644     }
9645
9646   return val;
9647 }
9648
9649 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9650
9651 HOST_WIDEST_INT
9652 widest_int_cst_value (const_tree x)
9653 {
9654   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9655   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9656
9657 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9658   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9659   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9660           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9661 #else
9662   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9663   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9664               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9665 #endif
9666
9667   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9668     {
9669       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9670       if (negative)
9671         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9672       else
9673         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9674     }
9675
9676   return val;
9677 }
9678
9679 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9680     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9681     return TYPE itself.  */
9682
9683 tree
9684 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9685 {
9686   tree t = type;
9687   if (POINTER_TYPE_P (type))
9688     {
9689       /* If the pointer points to the normal address space, use the
9690          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
9691          based on the named address space it points to.  */
9692       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
9693         t = size_type_node;
9694       else
9695         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9696     }
9697
9698   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9699     return t;
9700
9701   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9702 }
9703
9704 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9705
9706 tree
9707 unsigned_type_for (tree type)
9708 {
9709   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9710 }
9711
9712 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9713
9714 tree
9715 signed_type_for (tree type)
9716 {
9717   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9718 }
9719
9720 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9721    OUTER type.  */
9722
9723 tree
9724 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9725 {
9726   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9727   unsigned int det = 0;
9728   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9729   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9730   unsigned prec;
9731
9732   /* Compute a unique number for every combination.  */
9733   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9734   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9735   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9736
9737   /* Determine the exponent to use.  */
9738   switch (det)
9739     {
9740     case 0:
9741     case 1:
9742       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9743       prec = oprec - 1;
9744       break;
9745     case 2:
9746     case 3:
9747       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
9748       prec = oprec;
9749       break;
9750     case 4:
9751       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
9752       prec = iprec - 1;
9753       break;
9754     case 5:
9755       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
9756       prec = iprec;
9757       break;
9758     case 6:
9759       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
9760       prec = oprec;
9761       break;
9762     case 7:
9763       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
9764       prec = iprec;
9765       break;
9766     default:
9767       gcc_unreachable ();
9768     }
9769
9770   /* Compute 2^^prec - 1.  */
9771   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9772     {
9773       hi = 0;
9774       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9775             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9776     }
9777   else
9778     {
9779       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9780             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9781       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9782     }
9783
9784   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9785 }
9786
9787 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
9788    OUTER type.  */
9789
9790 tree
9791 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9792 {
9793   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9794   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9795   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9796
9797   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
9798      and obtain 0.  */
9799   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
9800       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
9801          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
9802          and OUTER types have zero in common.  */
9803       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
9804     lo = hi = 0;
9805   else
9806     {
9807       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
9808          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
9809          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
9810          -2^(oprec-1).  */
9811       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
9812
9813       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9814         {
9815           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9816           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
9817         }
9818       else
9819         {
9820           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9821                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
9822           lo = 0;
9823         }
9824     }
9825
9826   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9827 }
9828
9829 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
9830    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
9831    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
9832    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
9833    and get the same result, only slower.  */
9834
9835 int
9836 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
9837 {
9838   if (arg0 == arg1)
9839     return 1;
9840   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
9841     return 0;
9842   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
9843 }
9844
9845 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
9846
9847    ??? Use ffs if available?  */
9848
9849 tree
9850 num_ending_zeros (const_tree x)
9851 {
9852   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
9853   unsigned num, abits;
9854   tree type = TREE_TYPE (x);
9855
9856   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
9857     {
9858       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
9859       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
9860     }
9861   else
9862     {
9863       num = 0;
9864       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
9865     }
9866
9867   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
9868     {
9869       nfr = fr >> abits;
9870       if (nfr << abits == fr)
9871         {
9872           num += abits;
9873           fr = nfr;
9874         }
9875     }
9876
9877   if (num > TYPE_PRECISION (type))
9878     num = TYPE_PRECISION (type);
9879
9880   return build_int_cst_type (type, num);
9881 }
9882
9883
9884 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
9885   do                                                    \
9886     {                                                   \
9887       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
9888       if (result)                                       \
9889         return result;                                  \
9890     }                                                   \
9891   while (0)
9892
9893 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
9894    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
9895    value are as for walk_tree.  */
9896
9897 static tree
9898 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
9899                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
9900 {
9901   tree result = NULL_TREE;
9902
9903   switch (TREE_CODE (type))
9904     {
9905     case POINTER_TYPE:
9906     case REFERENCE_TYPE:
9907       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
9908          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
9909          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
9910          by checking if we're pointing to another pointer, that one
9911          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
9912          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
9913          the cost of the hash table if we don't need one.  */
9914       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
9915           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
9916           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
9917           && !pset)
9918         {
9919           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
9920                                                  func, data);
9921           if (result)
9922             return result;
9923
9924           break;
9925         }
9926
9927       /* ... fall through ... */
9928
9929     case COMPLEX_TYPE:
9930       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9931       break;
9932
9933     case METHOD_TYPE:
9934       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
9935
9936       /* Fall through.  */
9937
9938     case FUNCTION_TYPE:
9939       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9940       {
9941         tree arg;
9942
9943         /* We never want to walk into default arguments.  */
9944         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
9945           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
9946       }
9947       break;
9948
9949     case ARRAY_TYPE:
9950       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
9951          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
9952          need not fear.  */
9953       if (pset
9954           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
9955               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
9956         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9957       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
9958       break;
9959
9960     case OFFSET_TYPE:
9961       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
9962       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
9963       break;
9964
9965     default:
9966       break;
9967     }
9968
9969   return NULL_TREE;
9970 }
9971
9972 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
9973    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
9974    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
9975    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
9976    and to avoid visiting a node more than once.  */
9977
9978 tree
9979 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
9980              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
9981 {
9982   enum tree_code code;
9983   int walk_subtrees;
9984   tree result;
9985
9986 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
9987   do                                                    \
9988     {                                                   \
9989        tp = & (NODE);                                   \
9990        goto tail_recurse;                               \
9991     }                                                   \
9992   while (0)
9993
9994  tail_recurse:
9995   /* Skip empty subtrees.  */
9996   if (!*tp)
9997     return NULL_TREE;
9998
9999   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10000      that we avoid doing so.  */
10001   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10002     return NULL_TREE;
10003
10004   /* Call the function.  */
10005   walk_subtrees = 1;
10006   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10007
10008   /* If we found something, return it.  */
10009   if (result)
10010     return result;
10011
10012   code = TREE_CODE (*tp);
10013
10014   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10015      interesting below this point in the tree.  */
10016   if (!walk_subtrees)
10017     {
10018       /* But we still need to check our siblings.  */
10019       if (code == TREE_LIST)
10020         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10021       else if (code == OMP_CLAUSE)
10022         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10023       else
10024         return NULL_TREE;
10025     }
10026
10027   if (lh)
10028     {
10029       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10030       if (result || !walk_subtrees)
10031         return result;
10032     }
10033
10034   switch (code)
10035     {
10036     case ERROR_MARK:
10037     case IDENTIFIER_NODE:
10038     case INTEGER_CST:
10039     case REAL_CST:
10040     case FIXED_CST:
10041     case VECTOR_CST:
10042     case STRING_CST:
10043     case BLOCK:
10044     case PLACEHOLDER_EXPR:
10045     case SSA_NAME:
10046     case FIELD_DECL:
10047     case RESULT_DECL:
10048       /* None of these have subtrees other than those already walked
10049          above.  */
10050       break;
10051
10052     case TREE_LIST:
10053       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10054       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10055       break;
10056
10057     case TREE_VEC:
10058       {
10059         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10060
10061         if (len == 0)
10062           break;
10063
10064         /* Walk all elements but the first.  */
10065         while (--len)
10066           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10067
10068         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10069         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10070       }
10071
10072     case COMPLEX_CST:
10073       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10074       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10075
10076     case CONSTRUCTOR:
10077       {
10078         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10079         constructor_elt *ce;
10080
10081         for (idx = 0;
10082              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10083              idx++)
10084           WALK_SUBTREE (ce->value);
10085       }
10086       break;
10087
10088     case SAVE_EXPR:
10089       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10090
10091     case BIND_EXPR:
10092       {
10093         tree decl;
10094         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
10095           {
10096             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10097                into declarations that are just mentioned, rather than
10098                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10099                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10100                can refer to the declaration itself.  */
10101             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10102             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10103             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10104           }
10105         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10106       }
10107
10108     case STATEMENT_LIST:
10109       {
10110         tree_stmt_iterator i;
10111         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10112           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10113       }
10114       break;
10115
10116     case OMP_CLAUSE:
10117       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10118         {
10119         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10120         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10121         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10122         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10123         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10124         case OMP_CLAUSE_IF:
10125         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10126         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10127           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10128           /* FALLTHRU */
10129
10130         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10131         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10132         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10133         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10134           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10135
10136         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10137           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10138           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10139           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10140
10141         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10142           {
10143             int i;
10144             for (i = 0; i < 3; i++)
10145               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10146             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10147           }
10148
10149         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10150           {
10151             int i;
10152             for (i = 0; i < 4; i++)
10153               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10154             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10155           }
10156
10157         default:
10158           gcc_unreachable ();
10159         }
10160       break;
10161
10162     case TARGET_EXPR:
10163       {
10164         int i, len;
10165
10166         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10167            But, we only want to walk once.  */
10168         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10169         for (i = 0; i < len; ++i)
10170           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10171         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10172       }
10173
10174     case DECL_EXPR:
10175       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10176          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10177          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10178
10179          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10180          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10181          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10182          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10183          variable-sized types.
10184
10185          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10186       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10187         {
10188           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10189           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10190             return NULL_TREE;
10191
10192           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10193              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10194              the normal fields and those for the declaration case.  */
10195           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10196           if (result || !walk_subtrees)
10197             return result;
10198
10199           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10200           if (result)
10201             return result;
10202
10203           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10204           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10205             {
10206               tree field;
10207
10208               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10209                    field = TREE_CHAIN (field))
10210                 {
10211                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10212                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10213                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10214                      aren't fields.  */
10215                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10216                     continue;
10217
10218                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10219                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10220                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10221                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10222                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10223                 }
10224             }
10225
10226           /* Same for scalar types.  */
10227           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10228                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10229                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10230                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10231                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10232             {
10233               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10234               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10235             }
10236
10237           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10238           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10239         }
10240       /* FALLTHRU */
10241
10242     default:
10243       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10244         {
10245           int i, len;
10246
10247           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10248           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10249
10250           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10251              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10252           if (len)
10253             {
10254               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10255                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10256               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10257             }
10258         }
10259       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10260       else if (TYPE_P (*tp))
10261         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10262       break;
10263     }
10264
10265   /* We didn't find what we were looking for.  */
10266   return NULL_TREE;
10267
10268 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10269 }
10270 #undef WALK_SUBTREE
10271
10272 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10273
10274 tree
10275 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10276                                 walk_tree_lh lh)
10277 {
10278   tree result;
10279   struct pointer_set_t *pset;
10280
10281   pset = pointer_set_create ();
10282   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10283   pointer_set_destroy (pset);
10284   return result;
10285 }
10286
10287
10288 tree *
10289 tree_block (tree t)
10290 {
10291   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10292
10293   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10294     return &t->exp.block;
10295   gcc_unreachable ();
10296   return NULL;
10297 }
10298
10299 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
10300    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
10301    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
10302    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
10303    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
10304 tree
10305 call_expr_arglist (tree exp)
10306 {
10307   tree arglist = NULL_TREE;
10308   int i;
10309   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
10310     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
10311   return arglist;
10312 }
10313
10314
10315 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10316    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10317    newly created label.  */
10318
10319 tree
10320 create_artificial_label (location_t loc)
10321 {
10322   tree lab = build_decl (loc,
10323                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10324
10325   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10326   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10327   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10328   return lab;
10329 }
10330
10331 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10332     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10333     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10334
10335 const char *
10336 get_name (tree t)
10337 {
10338   tree stripped_decl;
10339
10340   stripped_decl = t;
10341   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10342   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10343     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10344   else
10345     {
10346       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10347         {
10348         case ADDR_EXPR:
10349           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10350         default:
10351           return NULL;
10352         }
10353     }
10354 }
10355
10356 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10357
10358 bool
10359 stdarg_p (tree fntype)
10360 {
10361   function_args_iterator args_iter;
10362   tree n = NULL_TREE, t;
10363
10364   if (!fntype)
10365     return false;
10366
10367   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10368     {
10369       n = t;
10370     }
10371
10372   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10373 }
10374
10375 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10376
10377 bool
10378 prototype_p (tree fntype)
10379 {
10380   tree t;
10381
10382   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10383
10384   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10385   return (t != NULL_TREE);
10386 }
10387
10388 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10389    routine, return pointer to location from where it has been
10390    called.  */
10391 location_t *
10392 block_nonartificial_location (tree block)
10393 {
10394   location_t *ret = NULL;
10395
10396   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10397          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10398     {
10399       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10400
10401       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10402              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10403              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10404         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10405
10406       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10407         {
10408           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10409              call site locus at which it has been inlined and continue
10410              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10411              inline.  */
10412           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10413               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10414             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10415           else
10416             break;
10417         }
10418       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10419         break;
10420
10421       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10422     }
10423   return ret;
10424 }
10425
10426
10427 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10428    function, return the location of the original call expression.  */
10429
10430 location_t
10431 tree_nonartificial_location (tree exp)
10432 {
10433   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10434
10435   if (loc)
10436     return *loc;
10437   else
10438     return EXPR_LOCATION (exp);
10439 }
10440
10441
10442 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10443    nodes.  */
10444
10445 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10446
10447 static hashval_t
10448 cl_option_hash_hash (const void *x)
10449 {
10450   const_tree const t = (const_tree) x;
10451   const char *p;
10452   size_t i;
10453   size_t len = 0;
10454   hashval_t hash = 0;
10455
10456   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10457     {
10458       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10459       len = sizeof (struct cl_optimization);
10460     }
10461
10462   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10463     {
10464       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10465       len = sizeof (struct cl_target_option);
10466     }
10467
10468   else
10469     gcc_unreachable ();
10470
10471   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10472      something else.  */
10473   for (i = 0; i < len; i++)
10474     if (p[i])
10475       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10476
10477   return hash;
10478 }
10479
10480 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10481    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10482    same.  */
10483
10484 static int
10485 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10486 {
10487   const_tree const xt = (const_tree) x;
10488   const_tree const yt = (const_tree) y;
10489   const char *xp;
10490   const char *yp;
10491   size_t len;
10492
10493   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10494     return 0;
10495
10496   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10497     {
10498       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10499       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10500       len = sizeof (struct cl_optimization);
10501     }
10502
10503   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10504     {
10505       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10506       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10507       len = sizeof (struct cl_target_option);
10508     }
10509
10510   else
10511     gcc_unreachable ();
10512
10513   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10514 }
10515
10516 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10517
10518 tree
10519 build_optimization_node (void)
10520 {
10521   tree t;
10522   void **slot;
10523
10524   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10525
10526   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
10527
10528   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10529   t = (tree) *slot;
10530   if (!t)
10531     {
10532       /* Insert this one into the hash table.  */
10533       t = cl_optimization_node;
10534       *slot = t;
10535
10536       /* Make a new node for next time round.  */
10537       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10538     }
10539
10540   return t;
10541 }
10542
10543 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10544
10545 tree
10546 build_target_option_node (void)
10547 {
10548   tree t;
10549   void **slot;
10550
10551   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10552
10553   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
10554
10555   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10556   t = (tree) *slot;
10557   if (!t)
10558     {
10559       /* Insert this one into the hash table.  */
10560       t = cl_target_option_node;
10561       *slot = t;
10562
10563       /* Make a new node for next time round.  */
10564       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10565     }
10566
10567   return t;
10568 }
10569
10570 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10571    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10572    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10573    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10574    given block.  */
10575
10576 tree
10577 block_ultimate_origin (const_tree block)
10578 {
10579   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10580
10581   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10582      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10583      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10584   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10585     return NULL_TREE;
10586
10587   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10588     return NULL_TREE;
10589   else
10590     {
10591       tree ret_val;
10592       tree lookahead = immediate_origin;
10593
10594       do
10595         {
10596           ret_val = lookahead;
10597           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10598                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10599         }
10600       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10601
10602       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10603          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10604          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10605          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10606          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10607          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10608       if (DECL_P (ret_val))
10609         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10610
10611       return ret_val;
10612     }
10613 }
10614
10615 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10616
10617 bool
10618 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10619 {
10620   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10621     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10622       return false;
10623   return !t1 && !t2;
10624 }
10625
10626 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10627    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10628    though we have two uses of this function.  */
10629
10630 static inline bool
10631 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10632 {
10633   tree outer_type, inner_type;
10634
10635   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10636       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10637     return false;
10638   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10639     return false;
10640
10641   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10642   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10643
10644   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10645      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10646   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10647        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10648        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10649       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10650           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10651           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10652     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10653
10654   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10655      aggregate types, floats).  */
10656   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10657 }
10658
10659 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10660    consider conversions changing the signedness.  */
10661
10662 static bool
10663 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10664 {
10665   tree outer_type, inner_type;
10666
10667   if (!tree_nop_conversion (exp))
10668     return false;
10669
10670   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10671   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10672
10673   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10674           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10675 }
10676
10677 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10678    return the resulting expression.  */
10679
10680 tree
10681 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10682 {
10683   while (tree_nop_conversion (exp))
10684     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10685   return exp;
10686 }
10687
10688 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10689    and return the resulting expression.  */
10690
10691 tree
10692 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10693 {
10694   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10695     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10696   return exp;
10697 }
10698
10699 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10700
10701 /* Return the GCC personality function decl.  */
10702
10703 tree
10704 lhd_gcc_personality (void)
10705 {
10706   if (!gcc_eh_personality_decl)
10707     gcc_eh_personality_decl
10708       = build_personality_function (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
10709                                     ? "__gcc_personality_sj0"
10710                                     : "__gcc_personality_v0");
10711
10712   return gcc_eh_personality_decl;
10713 }
10714
10715 #include "gt-tree.h"