OSDN Git Service

9c6547480b7f006817a77633b396e8c2e6c0d69b
[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
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-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "fixed-value.h"
54
55 /* Each tree code class has an associated string representation.
56    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
57
58 const char *const tree_code_class_strings[] =
59 {
60   "exceptional",
61   "constant",
62   "type",
63   "declaration",
64   "reference",
65   "comparison",
66   "unary",
67   "binary",
68   "statement",
69   "vl_exp",
70   "expression",
71   "gimple_stmt"
72 };
73
74 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
75 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
76
77 #ifdef GATHER_STATISTICS
78 /* Statistics-gathering stuff.  */
79
80 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
81 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
82
83 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
84 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
85   "decls",
86   "types",
87   "blocks",
88   "stmts",
89   "refs",
90   "exprs",
91   "constants",
92   "identifiers",
93   "perm_tree_lists",
94   "temp_tree_lists",
95   "vecs",
96   "binfos",
97   "phi_nodes",
98   "ssa names",
99   "constructors",
100   "random kinds",
101   "lang_decl kinds",
102   "lang_type kinds",
103   "omp clauses",
104   "gimple statements"
105 };
106 #endif /* GATHER_STATISTICS */
107
108 /* Unique id for next decl created.  */
109 static GTY(()) int next_decl_uid;
110 /* Unique id for next type created.  */
111 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
112
113 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
114    keep the hash code.  */
115
116 struct type_hash GTY(())
117 {
118   unsigned long hash;
119   tree type;
120 };
121
122 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
123 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
124
125 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
126    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
127    used for several kinds of types (function types, array types and
128    array index range types, for now).  While all these live in the
129    same table, they are completely independent, and the hash code is
130    computed differently for each of these.  */
131
132 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
133      htab_t type_hash_table;
134
135 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
136 static GTY (()) tree int_cst_node;
137 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
138      htab_t int_cst_hash_table;
139
140 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
141
142
143 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
144      htab_t debug_expr_for_decl;
145
146 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
147      htab_t value_expr_for_decl;
148
149 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"), 
150              param_is (struct tree_priority_map)))
151   htab_t init_priority_for_decl;
152
153 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
154   htab_t restrict_base_for_decl;
155
156 static void set_type_quals (tree, int);
157 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
158 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
159 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
160 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
161 static void print_type_hash_statistics (void);
162 static void print_debug_expr_statistics (void);
163 static void print_value_expr_statistics (void);
164 static int type_hash_marked_p (const void *);
165 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
166 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
167
168 tree global_trees[TI_MAX];
169 tree integer_types[itk_none];
170
171 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
172
173 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
174 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
175 {
176   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
177   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
178   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
179   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
180   1, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
181   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
182   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
183   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
184   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
185   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
186   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
187   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
188   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
189   0  /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
190 };
191
192 const char * const omp_clause_code_name[] =
193 {
194   "error_clause",
195   "private",
196   "shared",
197   "firstprivate",
198   "lastprivate",
199   "reduction",
200   "copyin",
201   "copyprivate",
202   "if",
203   "num_threads",
204   "schedule",
205   "nowait",
206   "ordered",
207   "default"
208 };
209 \f
210 /* Init tree.c.  */
211
212 void
213 init_ttree (void)
214 {
215   /* Initialize the hash table of types.  */
216   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
217                                      type_hash_eq, 0);
218
219   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
220                                          tree_map_eq, 0);
221
222   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
223                                          tree_map_eq, 0);
224   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
225                                             tree_priority_map_eq, 0);
226   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
227                                             tree_map_eq, 0);
228
229   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
230                                         int_cst_hash_eq, NULL);
231   
232   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
233
234   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
235   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
236   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
237   
238
239   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
240   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
241   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
242   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
243   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
244   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
245   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
246   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
247   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
248
249
250   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
251   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
252   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
253   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
254   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
255   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
256
257   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
258   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
259   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
260   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
261   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
262   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
263   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
264   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
265   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
266   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
267   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
268   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
269   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
270
271   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
272   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
273   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
274   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
275
276   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_STRUCT_FIELD_TAG] = 1;
277   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_PARTITION_TAG] = 1;
278
279   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
280   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
281   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
282   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
283   
284   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
285   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
286   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
287   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
288   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
289   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
290   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
291   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
292
293   lang_hooks.init_ts ();
294 }
295
296 \f
297 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
298    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
299    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
300 tree
301 decl_assembler_name (tree decl)
302 {
303   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
304     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
305   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
306 }
307
308 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
309
310 bool
311 decl_assembler_name_equal (tree decl, tree asmname)
312 {
313   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
314
315   if (decl_asmname == asmname)
316     return true;
317
318   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
319      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
320      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
321      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
322      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
323      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
324   if (IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname)[0] == '*')
325     {
326       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname) + 1;
327       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
328
329       if (ulp_len == 0)
330         ;
331       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
332         decl_str += ulp_len;
333       else
334         return false;
335
336       return strcmp (decl_str, IDENTIFIER_POINTER (asmname)) == 0;
337     }
338
339   return false;
340 }
341
342 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
343    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
344    including TREE_VEC, PHI_NODE, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
345 size_t
346 tree_code_size (enum tree_code code)
347 {
348   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
349     {
350     case tcc_declaration:  /* A decl node */
351       {
352         switch (code)
353           {
354           case FIELD_DECL:
355             return sizeof (struct tree_field_decl);
356           case PARM_DECL:
357             return sizeof (struct tree_parm_decl);
358           case VAR_DECL:
359             return sizeof (struct tree_var_decl);
360           case LABEL_DECL:
361             return sizeof (struct tree_label_decl);
362           case RESULT_DECL:
363             return sizeof (struct tree_result_decl);
364           case CONST_DECL:
365             return sizeof (struct tree_const_decl);
366           case TYPE_DECL:
367             return sizeof (struct tree_type_decl);
368           case FUNCTION_DECL:
369             return sizeof (struct tree_function_decl);
370           case NAME_MEMORY_TAG:
371           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
372             return sizeof (struct tree_memory_tag);
373           case STRUCT_FIELD_TAG:
374             return sizeof (struct tree_struct_field_tag);
375           case MEMORY_PARTITION_TAG:
376             return sizeof (struct tree_memory_partition_tag);
377           default:
378             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
379           }
380       }
381
382     case tcc_type:  /* a type node */
383       return sizeof (struct tree_type);
384
385     case tcc_reference:   /* a reference */
386     case tcc_expression:  /* an expression */
387     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
388     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
389     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
390     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
391       return (sizeof (struct tree_exp)
392               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
393
394     case tcc_gimple_stmt:
395       return (sizeof (struct gimple_stmt)
396               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
397
398     case tcc_constant:  /* a constant */
399       switch (code)
400         {
401         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
402         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
403         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
404         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
405         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
406         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
407         default:
408           return lang_hooks.tree_size (code);
409         }
410
411     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
412       switch (code)
413         {
414         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
415         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
416
417         case ERROR_MARK:
418         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
419
420         case TREE_VEC:
421         case OMP_CLAUSE:
422         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
423
424         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
425
426         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
427         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
428         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
429         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
430
431         default:
432           return lang_hooks.tree_size (code);
433         }
434
435     default:
436       gcc_unreachable ();
437     }
438 }
439
440 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
441    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
442 size_t
443 tree_size (const_tree node)
444 {
445   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
446   switch (code)
447     {
448     case PHI_NODE:
449       return (sizeof (struct tree_phi_node)
450               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
451
452     case TREE_BINFO:
453       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
454               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
455
456     case TREE_VEC:
457       return (sizeof (struct tree_vec)
458               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
459
460     case STRING_CST:
461       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
462
463     case OMP_CLAUSE:
464       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
465               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
466                 * sizeof (tree));
467
468     default:
469       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
470         return (sizeof (struct tree_exp)
471                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
472       else
473         return tree_code_size (code);
474     }
475 }
476
477 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
478    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
479    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE,
480    TREE_VEC or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
481    tree_code_size.
482
483    Achoo!  I got a code in the node.  */
484
485 tree
486 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
487 {
488   tree t;
489   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
490   size_t length = tree_code_size (code);
491 #ifdef GATHER_STATISTICS
492   tree_node_kind kind;
493
494   switch (type)
495     {
496     case tcc_declaration:  /* A decl node */
497       kind = d_kind;
498       break;
499
500     case tcc_type:  /* a type node */
501       kind = t_kind;
502       break;
503
504     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
505       kind = s_kind;
506       break;
507
508     case tcc_reference:  /* a reference */
509       kind = r_kind;
510       break;
511
512     case tcc_expression:  /* an expression */
513     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
514     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
515     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
516       kind = e_kind;
517       break;
518
519     case tcc_constant:  /* a constant */
520       kind = c_kind;
521       break;
522
523     case tcc_gimple_stmt:
524       kind = gimple_stmt_kind;
525       break;
526
527     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
528       switch (code)
529         {
530         case IDENTIFIER_NODE:
531           kind = id_kind;
532           break;
533
534         case TREE_VEC:
535           kind = vec_kind;
536           break;
537
538         case TREE_BINFO:
539           kind = binfo_kind;
540           break;
541
542         case PHI_NODE:
543           kind = phi_kind;
544           break;
545
546         case SSA_NAME:
547           kind = ssa_name_kind;
548           break;
549
550         case BLOCK:
551           kind = b_kind;
552           break;
553
554         case CONSTRUCTOR:
555           kind = constr_kind;
556           break;
557
558         default:
559           kind = x_kind;
560           break;
561         }
562       break;
563       
564     default:
565       gcc_unreachable ();
566     }
567
568   tree_node_counts[(int) kind]++;
569   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
570 #endif
571
572   if (code == IDENTIFIER_NODE)
573     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
574   else
575     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
576
577   memset (t, 0, length);
578
579   TREE_SET_CODE (t, code);
580
581   switch (type)
582     {
583     case tcc_statement:
584       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
585       break;
586
587     case tcc_declaration:
588       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_WITH_VIS))
589         DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
590       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
591         {
592           if (code == FUNCTION_DECL)
593             {
594               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
595               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
596             }
597           else
598             DECL_ALIGN (t) = 1;
599           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
600           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
601         }
602       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
603       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
604
605       break;
606
607     case tcc_type:
608       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
609       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
610       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
611       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
612       TYPE_CANONICAL (t) = t;
613
614       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
615       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
616       targetm.set_default_type_attributes (t);
617
618       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
619       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
620       break;
621
622     case tcc_constant:
623       TREE_CONSTANT (t) = 1;
624       TREE_INVARIANT (t) = 1;
625       break;
626
627     case tcc_expression:
628       switch (code)
629         {
630         case INIT_EXPR:
631         case MODIFY_EXPR:
632         case VA_ARG_EXPR:
633         case PREDECREMENT_EXPR:
634         case PREINCREMENT_EXPR:
635         case POSTDECREMENT_EXPR:
636         case POSTINCREMENT_EXPR:
637           /* All of these have side-effects, no matter what their
638              operands are.  */
639           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
640           break;
641
642         default:
643           break;
644         }
645       break;
646
647     case tcc_gimple_stmt:
648       switch (code)
649         {
650       case GIMPLE_MODIFY_STMT:
651         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
652         break;
653
654       default:
655         break;
656         }
657
658     default:
659       /* Other classes need no special treatment.  */
660       break;
661     }
662
663   return t;
664 }
665 \f
666 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
667    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
668
669 tree
670 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
671 {
672   tree t;
673   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
674   size_t length;
675
676   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
677
678   length = tree_size (node);
679   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
680   memcpy (t, node, length);
681
682   if (!GIMPLE_TUPLE_P (node))
683     TREE_CHAIN (t) = 0;
684   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
685   TREE_VISITED (t) = 0;
686   t->base.ann = 0;
687
688   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
689     {
690       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
691       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
692           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
693         {
694           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
695           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
696         }
697       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
698         {
699           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
700           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
701         }
702       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
703         {
704           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
705           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
706         }
707     }
708   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
709     {
710       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
711       /* The following is so that the debug code for
712          the copy is different from the original type.
713          The two statements usually duplicate each other
714          (because they clear fields of the same union),
715          but the optimizer should catch that.  */
716       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
717       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
718       
719       /* Do not copy the values cache.  */
720       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
721         {
722           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
723           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
724         }
725     }
726
727   return t;
728 }
729
730 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
731    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
732
733 tree
734 copy_list (tree list)
735 {
736   tree head;
737   tree prev, next;
738
739   if (list == 0)
740     return 0;
741
742   head = prev = copy_node (list);
743   next = TREE_CHAIN (list);
744   while (next)
745     {
746       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
747       prev = TREE_CHAIN (prev);
748       next = TREE_CHAIN (next);
749     }
750   return head;
751 }
752
753 \f
754 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
755
756 tree
757 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
758 {
759   /* Support legacy code.  */
760   if (!type)
761     type = integer_type_node;
762
763   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
764 }
765
766 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
767
768 tree
769 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
770 {
771   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
772 }
773
774 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
775    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
776    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
777    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
778    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
779    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
780    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
781    precision of the integer constants.  */
782
783 tree
784 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
785 {
786   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
787   HOST_WIDE_INT hi;
788
789   gcc_assert (type);
790
791   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
792
793   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
794 }
795
796 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
797    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
798
799 tree
800 build_int_cst_wide_type (tree type,
801                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
802 {
803   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
804   return build_int_cst_wide (type, low, high);
805 }
806
807 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
808    nodes of a sizetype.  */
809
810 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
811
812 static hashval_t
813 int_cst_hash_hash (const void *x)
814 {
815   const_tree const t = (const_tree) x;
816
817   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
818           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
819 }
820
821 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
822    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
823
824 static int
825 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
826 {
827   const_tree const xt = (const_tree) x;
828   const_tree const yt = (const_tree) y;
829
830   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
831           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
832           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
833 }
834
835 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
836    The returned node is always shared.  For small integers we use a
837    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
838
839 tree
840 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
841 {
842   tree t;
843   int ix = -1;
844   int limit = 0;
845
846   gcc_assert (type);
847
848   switch (TREE_CODE (type))
849     {
850     case POINTER_TYPE:
851     case REFERENCE_TYPE:
852       /* Cache NULL pointer.  */
853       if (!hi && !low)
854         {
855           limit = 1;
856           ix = 0;
857         }
858       break;
859
860     case BOOLEAN_TYPE:
861       /* Cache false or true.  */
862       limit = 2;
863       if (!hi && low < 2)
864         ix = low;
865       break;
866
867     case INTEGER_TYPE:
868     case OFFSET_TYPE:
869       if (TYPE_UNSIGNED (type))
870         {
871           /* Cache 0..N */
872           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
873           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
874             ix = low;
875         }
876       else
877         {
878           /* Cache -1..N */
879           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
880           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
881             ix = low + 1;
882           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
883             ix = 0;
884         }
885       break;
886
887     case ENUMERAL_TYPE:
888       break;
889
890     default:
891       gcc_unreachable ();
892     }
893
894   if (ix >= 0)
895     {
896       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
897       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
898         {
899           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
900           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
901         }
902
903       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
904       if (t)
905         {
906           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
907           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
908           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
909           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
910         }
911       else
912         {
913           /* Create a new shared int.  */
914           t = make_node (INTEGER_CST);
915
916           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
917           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
918           TREE_TYPE (t) = type;
919           
920           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
921         }
922     }
923   else
924     {
925       /* Use the cache of larger shared ints.  */
926       void **slot;
927
928       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
929       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
930       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
931
932       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
933       t = *slot;
934       if (!t)
935         {
936           /* Insert this one into the hash table.  */
937           t = int_cst_node;
938           *slot = t;
939           /* Make a new node for next time round.  */
940           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
941         }
942     }
943
944   return t;
945 }
946
947 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
948    and the rest are zeros.  */
949
950 tree
951 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
952 {
953   unsigned HOST_WIDE_INT low;
954   HOST_WIDE_INT high;
955   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
956
957   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
958
959   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
960       && !TYPE_UNSIGNED (type))
961     {
962       /* Sign extended all-ones mask.  */
963       low = all_ones;
964       high = -1;
965     }
966   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
967     {
968       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
969       high = 0;
970     }
971   else
972     {
973       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
974       low = all_ones;
975       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
976     }
977
978   return build_int_cst_wide (type, low, high);
979 }
980
981 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
982    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
983
984 bool
985 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
986 {
987   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
988     return false;
989
990   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
991     return false;
992
993   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
994           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
995 }
996
997 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
998    are in a list pointed to by VALS.  */
999
1000 tree
1001 build_vector (tree type, tree vals)
1002 {
1003   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1004   int over = 0;
1005   tree link;
1006
1007   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1008   TREE_TYPE (v) = type;
1009
1010   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1011   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1012     {
1013       tree value = TREE_VALUE (link);
1014
1015       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1016       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1017         continue;
1018
1019       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1020     }
1021
1022   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1023   return v;
1024 }
1025
1026 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1027    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1028
1029 tree
1030 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1031 {
1032   tree list = NULL_TREE;
1033   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1034   tree value;
1035
1036   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1037     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1038   return build_vector (type, nreverse (list));
1039 }
1040
1041 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1042    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1043 tree
1044 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1045 {
1046   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1047   TREE_TYPE (c) = type;
1048   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1049   return c;
1050 }
1051
1052 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1053    INDEX and VALUE.  */
1054 tree
1055 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1056 {
1057   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1058   constructor_elt *elt;
1059   tree t;
1060
1061   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1062   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1063   elt->index = index;
1064   elt->value = value;
1065
1066   t = build_constructor (type, v);
1067   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1068   return t;
1069 }
1070
1071
1072 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1073    are in a list pointed to by VALS.  */
1074 tree
1075 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1076 {
1077   tree t, val;
1078   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1079   bool constant_p = true;
1080
1081   if (vals)
1082     {
1083       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1084       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1085         {
1086           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1087           val = TREE_VALUE (t);
1088           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1089           elt->value = val;
1090           if (!TREE_CONSTANT (val))
1091             constant_p = false;
1092         }
1093     }
1094
1095   t = build_constructor (type, v);
1096   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1097   return t;
1098 }
1099
1100 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1101
1102 tree
1103 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1104 {
1105   tree v;
1106   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1107
1108   v = make_node (FIXED_CST);
1109   fp = ggc_alloc (sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1110   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1111
1112   TREE_TYPE (v) = type;
1113   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1114   return v;
1115 }
1116
1117 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1118
1119 tree
1120 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1121 {
1122   tree v;
1123   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1124   int overflow = 0;
1125
1126   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1127      Consider doing it via real_convert now.  */
1128
1129   v = make_node (REAL_CST);
1130   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1131   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1132
1133   TREE_TYPE (v) = type;
1134   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1135   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1136   return v;
1137 }
1138
1139 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1140    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1141
1142 REAL_VALUE_TYPE
1143 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1144 {
1145   REAL_VALUE_TYPE d;
1146
1147   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1148      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1149   memset (&d, 0, sizeof d);
1150
1151   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1152                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1153                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1154   return d;
1155 }
1156
1157 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1158    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1159
1160 tree
1161 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1162 {
1163   tree v;
1164   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1165
1166   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1167
1168   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1169   return v;
1170 }
1171
1172 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1173    the LEN characters at STR.
1174    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1175
1176 tree
1177 build_string (int len, const char *str)
1178 {
1179   tree s;
1180   size_t length;
1181
1182   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1183   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1184
1185 #ifdef GATHER_STATISTICS
1186   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1187   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1188 #endif  
1189
1190   s = ggc_alloc_tree (length);
1191
1192   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1193   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1194   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1195   TREE_INVARIANT (s) = 1;
1196   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1197   memcpy (s->string.str, str, len);
1198   s->string.str[len] = '\0';
1199
1200   return s;
1201 }
1202
1203 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1204    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1205    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1206    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1207
1208 tree
1209 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1210 {
1211   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1212
1213   TREE_REALPART (t) = real;
1214   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1215   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1216   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1217   return t;
1218 }
1219
1220 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1221    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1222
1223 tree
1224 build_one_cst (tree type)
1225 {
1226   switch (TREE_CODE (type))
1227     {
1228     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1229     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1230     case OFFSET_TYPE:
1231       return build_int_cst (type, 1);
1232
1233     case REAL_TYPE:
1234       return build_real (type, dconst1);
1235
1236     case FIXED_POINT_TYPE:
1237       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1238       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1239       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1240
1241     case VECTOR_TYPE:
1242       {
1243         tree scalar, cst;
1244         int i;
1245
1246         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1247
1248         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1249         cst = NULL_TREE;
1250         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1251           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1252
1253         return build_vector (type, cst);
1254       }
1255
1256     case COMPLEX_TYPE:
1257       return build_complex (type,
1258                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1259                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1260
1261     default:
1262       gcc_unreachable ();
1263     }
1264 }
1265
1266 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1267
1268 tree
1269 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1270 {
1271   tree t;
1272   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1273                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1274
1275 #ifdef GATHER_STATISTICS
1276   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1277   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1278 #endif
1279
1280   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1281
1282   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1283
1284   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1285
1286   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1287
1288   return t;
1289 }
1290
1291
1292 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1293
1294 tree
1295 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1296 {
1297   tree t;
1298   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1299
1300 #ifdef GATHER_STATISTICS
1301   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1302   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1303 #endif
1304
1305   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1306
1307   memset (t, 0, length);
1308
1309   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1310   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1311
1312   return t;
1313 }
1314 \f
1315 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1316    of zero.  */
1317
1318 int
1319 integer_zerop (const_tree expr)
1320 {
1321   STRIP_NOPS (expr);
1322
1323   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1324            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1325            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1326           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1327               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1328               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1329 }
1330
1331 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1332    complex constant.  */
1333
1334 int
1335 integer_onep (const_tree expr)
1336 {
1337   STRIP_NOPS (expr);
1338
1339   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1340            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1341            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1342           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1343               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1344               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1345 }
1346
1347 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1348    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1349
1350 int
1351 integer_all_onesp (const_tree expr)
1352 {
1353   int prec;
1354   int uns;
1355
1356   STRIP_NOPS (expr);
1357
1358   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1359       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1360       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1361     return 1;
1362
1363   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1364     return 0;
1365
1366   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1367   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1368       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1369     return 1;
1370   if (!uns)
1371     return 0;
1372
1373   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1374      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1375   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1376   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1377     {
1378       HOST_WIDE_INT high_value;
1379       int shift_amount;
1380
1381       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1382
1383       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1384       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1385       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1386         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1387            standard, so we must handle this as a special case.  */
1388         high_value = -1;
1389       else
1390         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1391
1392       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1393               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1394     }
1395   else
1396     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1397 }
1398
1399 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1400    one bit on).  */
1401
1402 int
1403 integer_pow2p (const_tree expr)
1404 {
1405   int prec;
1406   HOST_WIDE_INT high, low;
1407
1408   STRIP_NOPS (expr);
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1411       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1412       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1413     return 1;
1414
1415   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1416     return 0;
1417
1418   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1419           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1420   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1421   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1422
1423   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1424      we've been sign extended.  */
1425
1426   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1427     ;
1428   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1429     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1430   else
1431     {
1432       high = 0;
1433       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1434         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1435     }
1436
1437   if (high == 0 && low == 0)
1438     return 0;
1439
1440   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1441           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1442 }
1443
1444 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1445    complex constant other than zero.  */
1446
1447 int
1448 integer_nonzerop (const_tree expr)
1449 {
1450   STRIP_NOPS (expr);
1451
1452   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1453            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1454                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1455           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1456               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1457                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1458 }
1459
1460 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1461
1462 int
1463 fixed_zerop (const_tree expr)
1464 {
1465   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1466           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1467 }
1468
1469 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1470    power of two.  */
1471
1472 int
1473 tree_log2 (const_tree expr)
1474 {
1475   int prec;
1476   HOST_WIDE_INT high, low;
1477
1478   STRIP_NOPS (expr);
1479
1480   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1481     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1482
1483   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1484           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1485
1486   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1487   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1488
1489   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1490      we've been sign extended.  */
1491
1492   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1493     ;
1494   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1495     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1496   else
1497     {
1498       high = 0;
1499       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1500         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1501     }
1502
1503   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1504           : exact_log2 (low));
1505 }
1506
1507 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1508    than or equal to EXPR.  */
1509
1510 int
1511 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1512 {
1513   int prec;
1514   HOST_WIDE_INT high, low;
1515
1516   STRIP_NOPS (expr);
1517
1518   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1519     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1520
1521   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1522           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1523
1524   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1525   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1526
1527   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1528      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1529      since what we are doing is setting it.  */
1530
1531   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1532     ;
1533   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1534     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1535   else
1536     {
1537       high = 0;
1538       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1539         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1540     }
1541
1542   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1543           : floor_log2 (low));
1544 }
1545
1546 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1547
1548 int
1549 real_zerop (const_tree expr)
1550 {
1551   STRIP_NOPS (expr);
1552
1553   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1554            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1555           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1556               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1557               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1558 }
1559
1560 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1561
1562 int
1563 real_onep (const_tree expr)
1564 {
1565   STRIP_NOPS (expr);
1566
1567   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1568            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1569           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1570               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1571               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1572 }
1573
1574 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1575
1576 int
1577 real_twop (const_tree expr)
1578 {
1579   STRIP_NOPS (expr);
1580
1581   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1582            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1583           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1584               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1585               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1586 }
1587
1588 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1589
1590 int
1591 real_minus_onep (const_tree expr)
1592 {
1593   STRIP_NOPS (expr);
1594
1595   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1596            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1597           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1598               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1599               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1600 }
1601
1602 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1603
1604 int
1605 really_constant_p (const_tree exp)
1606 {
1607   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1608   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1609          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1610          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1611     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1612   return TREE_CONSTANT (exp);
1613 }
1614 \f
1615 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1616    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1617
1618 tree
1619 value_member (tree elem, tree list)
1620 {
1621   while (list)
1622     {
1623       if (elem == TREE_VALUE (list))
1624         return list;
1625       list = TREE_CHAIN (list);
1626     }
1627   return NULL_TREE;
1628 }
1629
1630 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1631    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1632
1633 tree
1634 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1635 {
1636   while (list)
1637     {
1638       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1639         return list;
1640       list = TREE_CHAIN (list);
1641     }
1642   return NULL_TREE;
1643 }
1644
1645 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1646
1647 int
1648 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1649 {
1650   while (chain)
1651     {
1652       if (elem == chain)
1653         return 1;
1654       chain = TREE_CHAIN (chain);
1655     }
1656
1657   return 0;
1658 }
1659
1660 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1661    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1662    This is the Lisp primitive `length'.  */
1663
1664 int
1665 list_length (const_tree t)
1666 {
1667   const_tree p = t;
1668 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1669   const_tree q = t;
1670 #endif
1671   int len = 0;
1672
1673   while (p)
1674     {
1675       p = TREE_CHAIN (p);
1676 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1677       if (len % 2)
1678         q = TREE_CHAIN (q);
1679       gcc_assert (p != q);
1680 #endif
1681       len++;
1682     }
1683
1684   return len;
1685 }
1686
1687 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1688
1689 int
1690 fields_length (const_tree type)
1691 {
1692   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1693   int count = 0;
1694
1695   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1696     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1697       ++count;
1698
1699   return count;
1700 }
1701
1702 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1703    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1704    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1705
1706 tree
1707 chainon (tree op1, tree op2)
1708 {
1709   tree t1;
1710
1711   if (!op1)
1712     return op2;
1713   if (!op2)
1714     return op1;
1715
1716   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1717     continue;
1718   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1719
1720 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1721   {
1722     tree t2;
1723     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1724       gcc_assert (t2 != t1);
1725   }
1726 #endif
1727
1728   return op1;
1729 }
1730
1731 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1732
1733 tree
1734 tree_last (tree chain)
1735 {
1736   tree next;
1737   if (chain)
1738     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1739       chain = next;
1740   return chain;
1741 }
1742
1743 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1744    and return the new head of the chain (old last element).  */
1745
1746 tree
1747 nreverse (tree t)
1748 {
1749   tree prev = 0, decl, next;
1750   for (decl = t; decl; decl = next)
1751     {
1752       next = TREE_CHAIN (decl);
1753       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1754       prev = decl;
1755     }
1756   return prev;
1757 }
1758 \f
1759 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1760    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1761
1762 tree
1763 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1764 {
1765   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1766   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1767   TREE_VALUE (t) = value;
1768   return t;
1769 }
1770
1771 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1772    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1773    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1774
1775 tree
1776 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1777 {
1778   tree node;
1779
1780   node = ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1781
1782   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1783
1784 #ifdef GATHER_STATISTICS
1785   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1786   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1787 #endif
1788
1789   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1790   TREE_CHAIN (node) = chain;
1791   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1792   TREE_VALUE (node) = value;
1793   return node;
1794 }
1795
1796 \f
1797 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1798    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1799    and its data type is that normally used for type sizes
1800    (which is the first type created by make_signed_type or
1801    make_unsigned_type).  */
1802
1803 tree
1804 size_in_bytes (const_tree type)
1805 {
1806   tree t;
1807
1808   if (type == error_mark_node)
1809     return integer_zero_node;
1810
1811   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1812   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1813
1814   if (t == 0)
1815     {
1816       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1817       return size_zero_node;
1818     }
1819
1820   return t;
1821 }
1822
1823 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1824    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1825
1826 HOST_WIDE_INT
1827 int_size_in_bytes (const_tree type)
1828 {
1829   tree t;
1830
1831   if (type == error_mark_node)
1832     return 0;
1833
1834   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1835   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1836   if (t == 0
1837       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1838       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1839       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1840       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1841     return -1;
1842
1843   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1844 }
1845
1846 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1847    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1848
1849 HOST_WIDE_INT
1850 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
1851 {
1852   HOST_WIDE_INT size = -1;
1853   tree size_tree;
1854
1855   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1856
1857   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1858     {
1859       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1860
1861       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1862         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1863     }
1864
1865   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1866      can compute a maximum size.  */
1867
1868   if (size == -1)
1869     {
1870       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1871
1872       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1873         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1874     }
1875
1876   return size;
1877 }
1878 \f
1879 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1880    This is a tree of type bitsizetype.  */
1881
1882 tree
1883 bit_position (const_tree field)
1884 {
1885   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1886                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1887 }
1888
1889 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1890    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1891    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1892
1893 HOST_WIDE_INT
1894 int_bit_position (const_tree field)
1895 {
1896   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1897 }
1898 \f
1899 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1900    This is a tree of type sizetype.  */
1901
1902 tree
1903 byte_position (const_tree field)
1904 {
1905   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1906                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1907 }
1908
1909 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1910    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1911    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1912
1913 HOST_WIDE_INT
1914 int_byte_position (const_tree field)
1915 {
1916   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1917 }
1918 \f
1919 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1920
1921 unsigned int
1922 expr_align (const_tree t)
1923 {
1924   unsigned int align0, align1;
1925
1926   switch (TREE_CODE (t))
1927     {
1928     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1929       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1930          object must meet each of the alignments of the types.  */
1931       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1932       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1933       return MAX (align0, align1);
1934
1935     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1936       /* We should never ask for the alignment of a gimple statement.  */
1937       gcc_unreachable ();
1938
1939     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1940     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1941     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1942       /* These don't change the alignment of an object.  */
1943       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1944
1945     case COND_EXPR:
1946       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1947          of the two arms.  */
1948       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1949       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1950       return MIN (align0, align1);
1951
1952       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
1953          meaningfully, it's always 1.  */
1954     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1955     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1956     case FUNCTION_DECL:
1957       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
1958       return DECL_ALIGN (t);
1959
1960     default:
1961       break;
1962     }
1963
1964   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1965   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1966 }
1967 \f
1968 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1969    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1970
1971 tree
1972 array_type_nelts (const_tree type)
1973 {
1974   tree index_type, min, max;
1975
1976   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1977      given an error about it before we got here.  */
1978   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1979     return error_mark_node;
1980
1981   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1982   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1983   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1984
1985   return (integer_zerop (min)
1986           ? max
1987           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
1988 }
1989 \f
1990 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1991    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1992    If arg isn't static, return NULL.  */
1993
1994 tree
1995 staticp (tree arg)
1996 {
1997   switch (TREE_CODE (arg))
1998     {
1999     case FUNCTION_DECL:
2000       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2001          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2002          the trampoline on the tree level.  */
2003       return arg;
2004
2005     case VAR_DECL:
2006       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2007               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2008               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2009               ? arg : NULL);
2010
2011     case CONST_DECL:
2012       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2013               ? arg : NULL);
2014
2015     case CONSTRUCTOR:
2016       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2017
2018     case LABEL_DECL:
2019     case STRING_CST:
2020       return arg;
2021
2022     case COMPONENT_REF:
2023       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2024          something language specific.  */
2025       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
2026         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
2027
2028       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2029          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2030       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2031         return NULL;
2032
2033       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2034
2035     case BIT_FIELD_REF:
2036       return NULL;
2037
2038     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2039     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2040     case INDIRECT_REF:
2041       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2042
2043     case ARRAY_REF:
2044     case ARRAY_RANGE_REF:
2045       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2046           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2047         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2048       else
2049         return false;
2050
2051     default:
2052       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
2053           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
2054         return lang_hooks.staticp (arg);
2055       else
2056         return NULL;
2057     }
2058 }
2059 \f
2060 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2061    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2062    but must be evaluated only once.
2063
2064    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2065    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2066    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2067    expand_expr just reuse the recorded value.
2068
2069    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2070    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2071    *at compile time* generate code to use the saved value.
2072    This produces correct result provided that *at run time* control
2073    always flows through the insns made by the first expand_expr
2074    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2075    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2076
2077    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2078    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2079    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2080    are used for.  */
2081
2082 tree
2083 save_expr (tree expr)
2084 {
2085   tree t = fold (expr);
2086   tree inner;
2087
2088   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2089      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2090      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2091      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2092      literal node.  */
2093   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2094
2095   if (TREE_INVARIANT (inner)
2096       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
2097       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
2098       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2099     return t;
2100
2101   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2102      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2103      the value within another field.
2104
2105      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2106      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2107      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2108      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2109      and forcing evaluation at the proper time.  */
2110   if (contains_placeholder_p (inner))
2111     return t;
2112
2113   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2114
2115   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2116      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2117      eliminated as dead.  */
2118   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2119   TREE_INVARIANT (t) = 1;
2120   return t;
2121 }
2122
2123 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2124    the innermost non-arithmetic node.  */
2125
2126 tree
2127 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2128 {
2129   tree inner;
2130
2131   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2132      context.  */
2133   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2134     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2135
2136   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2137      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2138      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2139      computations if they actually occur.  */
2140   inner = expr;
2141   while (1)
2142     {
2143       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2144         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2145       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2146         {
2147           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2148             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2149           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2150             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2151           else
2152             break;
2153         }
2154       else
2155         break;
2156     }
2157
2158   return inner;
2159 }
2160
2161 /* Return which tree structure is used by T.  */
2162
2163 enum tree_node_structure_enum
2164 tree_node_structure (const_tree t)
2165 {
2166   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2167
2168   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2169     {      
2170     case tcc_declaration:
2171       {
2172         switch (code)
2173           {
2174           case FIELD_DECL:
2175             return TS_FIELD_DECL;
2176           case PARM_DECL:
2177             return TS_PARM_DECL;
2178           case VAR_DECL:
2179             return TS_VAR_DECL;
2180           case LABEL_DECL:
2181             return TS_LABEL_DECL;
2182           case RESULT_DECL:
2183             return TS_RESULT_DECL;
2184           case CONST_DECL:
2185             return TS_CONST_DECL;
2186           case TYPE_DECL:
2187             return TS_TYPE_DECL;
2188           case FUNCTION_DECL:
2189             return TS_FUNCTION_DECL;
2190           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2191           case NAME_MEMORY_TAG:
2192           case STRUCT_FIELD_TAG:
2193           case MEMORY_PARTITION_TAG:
2194             return TS_MEMORY_TAG;
2195           default:
2196             return TS_DECL_NON_COMMON;
2197           }
2198       }
2199     case tcc_type:
2200       return TS_TYPE;
2201     case tcc_reference:
2202     case tcc_comparison:
2203     case tcc_unary:
2204     case tcc_binary:
2205     case tcc_expression:
2206     case tcc_statement:
2207     case tcc_vl_exp:
2208       return TS_EXP;
2209     case tcc_gimple_stmt:
2210       return TS_GIMPLE_STATEMENT;
2211     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2212       break;
2213     }
2214   switch (code)
2215     {
2216       /* tcc_constant cases.  */
2217     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2218     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2219     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
2220     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2221     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2222     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2223       /* tcc_exceptional cases.  */
2224     /* FIXME tuples: eventually this should be TS_BASE.  For now, nothing
2225        returns TS_BASE.  */
2226     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2227     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2228     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2229     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2230     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
2231     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2232     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2233     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2234     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2235     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2236     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2237     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
2238     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2239
2240     default:
2241       gcc_unreachable ();
2242     }
2243 }
2244 \f
2245 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2246    or offset that depends on a field within a record.  */
2247
2248 bool
2249 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2250 {
2251   enum tree_code code;
2252
2253   if (!exp)
2254     return 0;
2255
2256   code = TREE_CODE (exp);
2257   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2258     return 1;
2259
2260   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2261     {
2262     case tcc_reference:
2263       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2264          position computations since they will be converted into a
2265          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2266          here will be valid.  */
2267       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2268
2269     case tcc_exceptional:
2270       if (code == TREE_LIST)
2271         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2272                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2273       break;
2274
2275     case tcc_unary:
2276     case tcc_binary:
2277     case tcc_comparison:
2278     case tcc_expression:
2279       switch (code)
2280         {
2281         case COMPOUND_EXPR:
2282           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2283           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2284
2285         case COND_EXPR:
2286           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2287                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2288                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2289
2290         default:
2291           break;
2292         }
2293
2294       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2295         {
2296         case 1:
2297           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2298         case 2:
2299           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2300                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2301         default:
2302           return 0;
2303         }
2304
2305     case tcc_vl_exp:
2306       switch (code)
2307         {
2308         case CALL_EXPR:
2309           {
2310             const_tree arg;
2311             const_call_expr_arg_iterator iter;
2312             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2313               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2314                 return 1;
2315             return 0;
2316           }
2317         default:
2318           return 0;
2319         }
2320
2321     default:
2322       return 0;
2323     }
2324   return 0;
2325 }
2326
2327 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2328    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2329    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2330
2331 static bool
2332 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2333 {
2334   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2335      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2336   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2337       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2338       || (TREE_TYPE (type) != 0
2339           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2340     return true;
2341
2342   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2343      greatly limits what we have to do below.  */
2344   switch (TREE_CODE (type))
2345     {
2346     case VOID_TYPE:
2347     case COMPLEX_TYPE:
2348     case ENUMERAL_TYPE:
2349     case BOOLEAN_TYPE:
2350     case POINTER_TYPE:
2351     case OFFSET_TYPE:
2352     case REFERENCE_TYPE:
2353     case METHOD_TYPE:
2354     case FUNCTION_TYPE:
2355     case VECTOR_TYPE:
2356       return false;
2357
2358     case INTEGER_TYPE:
2359     case REAL_TYPE:
2360     case FIXED_POINT_TYPE:
2361       /* Here we just check the bounds.  */
2362       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2363               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2364
2365     case ARRAY_TYPE:
2366       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2367          the index type.  */
2368       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2369
2370     case RECORD_TYPE:
2371     case UNION_TYPE:
2372     case QUAL_UNION_TYPE:
2373       {
2374         tree field;
2375
2376         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2377           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2378               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2379                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2380                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2381                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2382             return true;
2383
2384         return false;
2385       }
2386
2387     default:
2388       gcc_unreachable ();
2389     }
2390 }
2391
2392 bool
2393 type_contains_placeholder_p (tree type)
2394 {
2395   bool result;
2396
2397   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2398      then we know the answer.  */
2399   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2400     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2401
2402   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2403      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2404   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2405
2406   /* Compute the real value.  */
2407   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2408
2409   /* Store the real value.  */
2410   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2411
2412   return result;
2413 }
2414 \f
2415 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2416    return a tree with all occurrences of references to F in a
2417    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2418    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2419    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2420
2421 tree
2422 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2423 {
2424   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2425   tree op0, op1, op2, op3;
2426   tree new;
2427   tree inner;
2428
2429   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2430   if (code == TREE_LIST)
2431     {
2432       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2433       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2434       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2435         return exp;
2436
2437       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2438     }
2439   else if (code == COMPONENT_REF)
2440    {
2441      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2442         and it is the right field, replace it with R.  */
2443      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2444           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2445           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2446        ;
2447      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2448          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2449        return r;
2450
2451      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2452      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2453        return exp;
2454
2455      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2456      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2457        return exp;
2458
2459      new = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2460                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2461    }
2462   else
2463     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2464       {
2465       case tcc_constant:
2466       case tcc_declaration:
2467         return exp;
2468
2469       case tcc_exceptional:
2470       case tcc_unary:
2471       case tcc_binary:
2472       case tcc_comparison:
2473       case tcc_expression:
2474       case tcc_reference:
2475         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2476           {
2477           case 0:
2478             return exp;
2479
2480           case 1:
2481             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2482             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2483               return exp;
2484
2485             new = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2486             break;
2487
2488           case 2:
2489             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2490             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2491
2492             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2493               return exp;
2494
2495             new = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2496             break;
2497
2498           case 3:
2499             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2500             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2501             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2502
2503             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2504                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2505               return exp;
2506
2507             new = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2508             break;
2509
2510           case 4:
2511             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2512             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2513             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2514             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2515
2516             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2517                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2518                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2519               return exp;
2520
2521             new = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2522             break;
2523
2524           default:
2525             gcc_unreachable ();
2526           }
2527         break;
2528
2529       case tcc_vl_exp:
2530         {
2531           tree copy = NULL_TREE;
2532           int i;
2533           int n = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
2534           for (i = 1; i < n; i++)
2535             {
2536               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2537               tree newop = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
2538               if (newop != op)
2539                 {
2540                   copy = copy_node (exp);
2541                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2542                 }
2543             }
2544           if (copy)
2545             new = fold (copy);
2546           else
2547             return exp;
2548         }
2549
2550       default:
2551         gcc_unreachable ();
2552       }
2553
2554   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2555   return new;
2556 }
2557
2558 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2559    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2560
2561 tree
2562 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2563 {
2564   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2565   tree op0, op1, op2, op3;
2566
2567   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2568      in the chain of OBJ.  */
2569   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2570     {
2571       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2572       tree elt;
2573
2574       for (elt = obj; elt != 0;
2575            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2576                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2577                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2578                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2579                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2580                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2581                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2582                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2583                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2584         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2585           return elt;
2586
2587       for (elt = obj; elt != 0;
2588            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2589                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2590                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2591                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2592                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2593                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2594                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2595                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2596                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2597         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2598             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2599                 == need_type))
2600           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2601
2602       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2603          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2604       return exp;
2605     }
2606
2607   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2608      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2609   else if (code == TREE_LIST)
2610     {
2611       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2612       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2613       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2614         return exp;
2615
2616       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2617     }
2618   else
2619     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2620       {
2621       case tcc_constant:
2622       case tcc_declaration:
2623         return exp;
2624
2625       case tcc_exceptional:
2626       case tcc_unary:
2627       case tcc_binary:
2628       case tcc_comparison:
2629       case tcc_expression:
2630       case tcc_reference:
2631       case tcc_statement:
2632         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2633           {
2634           case 0:
2635             return exp;
2636
2637           case 1:
2638             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2639             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2640               return exp;
2641             else
2642               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2643
2644           case 2:
2645             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2646             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2647
2648             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2649               return exp;
2650             else
2651               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2652
2653           case 3:
2654             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2655             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2656             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2657
2658             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2659                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2660               return exp;
2661             else
2662               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2663
2664           case 4:
2665             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2666             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2667             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2668             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2669
2670             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2671                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2672                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2673               return exp;
2674             else
2675               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2676
2677           default:
2678             gcc_unreachable ();
2679           }
2680         break;
2681
2682       case tcc_vl_exp:
2683         {
2684           tree copy = NULL_TREE;
2685           int i;
2686           int n = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
2687           for (i = 1; i < n; i++)
2688             {
2689               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2690               tree newop = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2691               if (newop != op)
2692                 {
2693                   if (!copy)
2694                     copy = copy_node (exp);
2695                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2696                 }
2697             }
2698           if (copy)
2699             return fold (copy);
2700           else
2701             return exp;
2702         }
2703
2704       default:
2705         gcc_unreachable ();
2706       }
2707 }
2708 \f
2709 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2710    without causing its operands to be evaluated more than once.
2711    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2712    so see the caveats in the comments about save_expr.
2713
2714    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2715    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2716
2717 tree
2718 stabilize_reference (tree ref)
2719 {
2720   tree result;
2721   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2722
2723   switch (code)
2724     {
2725     case VAR_DECL:
2726     case PARM_DECL:
2727     case RESULT_DECL:
2728       /* No action is needed in this case.  */
2729       return ref;
2730
2731     case NOP_EXPR:
2732     case CONVERT_EXPR:
2733     case FLOAT_EXPR:
2734     case FIX_TRUNC_EXPR:
2735       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2736       break;
2737
2738     case INDIRECT_REF:
2739       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2740                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2741       break;
2742
2743     case COMPONENT_REF:
2744       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2745                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2746                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2747       break;
2748
2749     case BIT_FIELD_REF:
2750       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2751                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2752                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2753                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2754       break;
2755
2756     case ARRAY_REF:
2757       result = build_nt (ARRAY_REF,
2758                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2759                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2760                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2761       break;
2762
2763     case ARRAY_RANGE_REF:
2764       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2765                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2766                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2767                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2768       break;
2769
2770     case COMPOUND_EXPR:
2771       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2772          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2773          volatiles.  */
2774       return stabilize_reference_1 (ref);
2775
2776       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2777          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2778     default:
2779       return ref;
2780
2781     case ERROR_MARK:
2782       return error_mark_node;
2783     }
2784
2785   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2786   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2787   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2788   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2789
2790   return result;
2791 }
2792
2793 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2794    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2795    to ensure that it is only evaluated once.
2796
2797    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2798    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2799    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2800    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2801    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2802    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2803    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2804    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2805
2806 tree
2807 stabilize_reference_1 (tree e)
2808 {
2809   tree result;
2810   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2811
2812   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2813      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2814      ignore things that are actual constant or that already have been
2815      handled by this function.  */
2816
2817   if (TREE_INVARIANT (e))
2818     return e;
2819
2820   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2821     {
2822     case tcc_exceptional:
2823     case tcc_type:
2824     case tcc_declaration:
2825     case tcc_comparison:
2826     case tcc_statement:
2827     case tcc_expression:
2828     case tcc_reference:
2829     case tcc_vl_exp:
2830       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2831          so that it will only be evaluated once.  */
2832       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2833          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2834       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2835         return save_expr (e);
2836       return e;
2837
2838     case tcc_constant:
2839       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2840          here.  */
2841       return e;
2842
2843     case tcc_binary:
2844       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2845          especially the division by powers of 2 that is often
2846          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2847       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2848           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2849           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2850           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2851         return save_expr (e);
2852       /* Recursively stabilize each operand.  */
2853       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2854                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2855       break;
2856
2857     case tcc_unary:
2858       /* Recursively stabilize each operand.  */
2859       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2860       break;
2861
2862     default:
2863       gcc_unreachable ();
2864     }
2865
2866   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2867   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2868   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2869   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2870   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2871
2872   return result;
2873 }
2874 \f
2875 /* Low-level constructors for expressions.  */
2876
2877 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2878    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2879
2880 void
2881 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2882 {
2883   tree node;
2884   bool tc = true, ti = true, se = false;
2885
2886   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2887      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2888      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2889      Also check for side-effects.
2890
2891      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2892      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2893
2894 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2895 do { tree _node = (NODE); \
2896      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2897      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2898      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2899
2900   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2901        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2902     {
2903       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2904          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2905          so ignore all the operands.  */
2906       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2907            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2908           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2909         {
2910           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2911           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2912             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2913           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2914             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2915         }
2916       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2917          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2918          there, at least temporarily.  */
2919       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2920                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2921         {
2922           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2923             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2924         }
2925       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2926         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2927     }
2928
2929   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2930
2931   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2932      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2933      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2934      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2935      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2936      constant.  Otherwise it's neither.  */
2937   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2938     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2939   else if (DECL_P (node))
2940     {
2941       if (staticp (node))
2942         ;
2943       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2944                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2945                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2946                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2947         tc = false;
2948       else
2949         ti = tc = false;
2950     }
2951   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2952     ;
2953   else
2954     {
2955       ti = tc = false;
2956       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2957     }
2958
2959   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2960   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2961   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2962 #undef UPDATE_TITCSE
2963 }
2964
2965 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2966    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2967    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2968
2969    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2970    enough for all extant tree codes.  */
2971
2972 tree
2973 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2974 {
2975   tree t;
2976
2977   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2978
2979   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2980   TREE_TYPE (t) = tt;
2981
2982   return t;
2983 }
2984
2985 tree
2986 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2987 {
2988   int length = sizeof (struct tree_exp);
2989 #ifdef GATHER_STATISTICS
2990   tree_node_kind kind;
2991 #endif
2992   tree t;
2993
2994 #ifdef GATHER_STATISTICS
2995   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2996     {
2997     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2998       kind = s_kind;
2999       break;
3000     case tcc_reference:  /* a reference */
3001       kind = r_kind;
3002       break;
3003     default:
3004       kind = e_kind;
3005       break;
3006     }
3007
3008   tree_node_counts[(int) kind]++;
3009   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3010 #endif
3011
3012   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3013
3014   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3015
3016   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3017
3018   TREE_SET_CODE (t, code);
3019
3020   TREE_TYPE (t) = type;
3021 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3022   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3023 #else
3024   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
3025 #endif
3026   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3027   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3028   if (node && !TYPE_P (node))
3029     {
3030       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3031       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3032     }
3033
3034   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3035     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3036   else switch (code)
3037     {
3038     case VA_ARG_EXPR:
3039       /* All of these have side-effects, no matter what their
3040          operands are.  */
3041       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3042       TREE_READONLY (t) = 0;
3043       break;
3044
3045     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3046     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3047     case INDIRECT_REF:
3048       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3049          its operand is readonly.  */
3050       TREE_READONLY (t) = 0;
3051       break;
3052
3053     case ADDR_EXPR:
3054       if (node)
3055         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3056       break;
3057
3058     default:
3059       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3060           && node && !TYPE_P (node)
3061           && TREE_CONSTANT (node))
3062         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3063       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3064           && node && TREE_INVARIANT (node))
3065         TREE_INVARIANT (t) = 1;
3066       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3067           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3068         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3069       break;
3070     }
3071
3072   return t;
3073 }
3074
3075 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3076   do {                                  \
3077     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3078     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3079       {                                 \
3080         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3081           side_effects = 1;             \
3082         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3083           read_only = 0;                \
3084         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3085           constant = 0;                 \
3086         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
3087           invariant = 0;                \
3088       }                                 \
3089   } while (0)
3090
3091 tree
3092 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3093 {
3094   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3095   tree t;
3096
3097   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3098
3099 #if 1
3100   /* FIXME tuples: Statement's aren't expressions!  */
3101   if (code == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3102     return build_gimple_modify_stmt_stat (arg0, arg1 PASS_MEM_STAT);
3103 #else
3104   /* Must use build_gimple_modify_stmt to construct GIMPLE_MODIFY_STMTs.  */
3105   gcc_assert (code != GIMPLE_MODIFY_STMT);
3106 #endif
3107
3108   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3109       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt))
3110     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3111
3112   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3113     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3114                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3115                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3116
3117   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3118   TREE_TYPE (t) = tt;
3119
3120   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3121      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3122      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3123      to do this.  */
3124
3125   /* Expressions without side effects may be constant if their
3126      arguments are as well.  */
3127   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3128               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3129   read_only = 1;
3130   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3131   invariant = constant;
3132
3133   PROCESS_ARG(0);
3134   PROCESS_ARG(1);
3135
3136   TREE_READONLY (t) = read_only;
3137   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3138   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
3139   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3140   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3141     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3142        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3143
3144   return t;
3145 }
3146
3147
3148 /* Build a GIMPLE_MODIFY_STMT node.  This tree code doesn't have a
3149    type, so we can't use build2 (a.k.a. build2_stat).  */
3150
3151 tree
3152 build_gimple_modify_stmt_stat (tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3153 {
3154   tree t;
3155
3156   t = make_node_stat (GIMPLE_MODIFY_STMT PASS_MEM_STAT);
3157   /* ?? We don't care about setting flags for tuples...  */
3158   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0) = arg0;
3159   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1) = arg1;
3160   return t;
3161 }
3162
3163 tree
3164 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3165              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3166 {
3167   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3168   tree t;
3169
3170   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3171   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3172
3173   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3174   TREE_TYPE (t) = tt;
3175
3176   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3177      assume that it is a gimple statement and always consider
3178      it to have side effects.  */
3179   if (code == COND_EXPR
3180       && tt == void_type_node
3181       && arg1 == NULL_TREE
3182       && arg2 == NULL_TREE)
3183     side_effects = true;
3184   else
3185     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3186
3187   PROCESS_ARG(0);
3188   PROCESS_ARG(1);
3189   PROCESS_ARG(2);
3190
3191   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3192   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3193     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3194        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3195
3196   return t;
3197 }
3198
3199 tree
3200 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3201              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3202 {
3203   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3204   tree t;
3205
3206   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3207
3208   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3209   TREE_TYPE (t) = tt;
3210
3211   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3212
3213   PROCESS_ARG(0);
3214   PROCESS_ARG(1);
3215   PROCESS_ARG(2);
3216   PROCESS_ARG(3);
3217
3218   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3219   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3220     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3221        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3222
3223   return t;
3224 }
3225
3226 tree
3227 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3228              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3229 {
3230   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3231   tree t;
3232
3233   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3234
3235   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3236   TREE_TYPE (t) = tt;
3237
3238   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3239
3240   PROCESS_ARG(0);
3241   PROCESS_ARG(1);
3242   PROCESS_ARG(2);
3243   PROCESS_ARG(3);
3244   PROCESS_ARG(4);
3245
3246   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3247   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3248     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3249        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3250
3251   return t;
3252 }
3253
3254 tree
3255 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3256              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3257              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3258 {
3259   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3260   tree t;
3261
3262   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3263
3264   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3265   TREE_TYPE (t) = tt;
3266
3267   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3268
3269   PROCESS_ARG(0);
3270   PROCESS_ARG(1);
3271   PROCESS_ARG(2);
3272   PROCESS_ARG(3);
3273   PROCESS_ARG(4);
3274   PROCESS_ARG(5);
3275   PROCESS_ARG(6);
3276
3277   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3278   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3279
3280   return t;
3281 }
3282
3283 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3284    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3285    It is permissible for arguments to be null,
3286    or even garbage if their values do not matter.  */
3287
3288 tree
3289 build_nt (enum tree_code code, ...)
3290 {
3291   tree t;
3292   int length;
3293   int i;
3294   va_list p;
3295
3296   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3297
3298   va_start (p, code);
3299
3300   t = make_node (code);
3301   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3302
3303   for (i = 0; i < length; i++)
3304     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3305
3306   va_end (p);
3307   return t;
3308 }
3309
3310 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3311    ARGLIST passed as a list.  */
3312
3313 tree
3314 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3315 {
3316   tree t;
3317   int i;
3318
3319   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3320   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3321   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3322   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3323     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3324   return t;
3325 }
3326 \f
3327 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3328    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3329
3330    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3331    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3332
3333 tree
3334 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3335 {
3336   tree t;
3337
3338   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3339
3340 /*  if (type == error_mark_node)
3341     type = integer_type_node; */
3342 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3343    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3344
3345   DECL_NAME (t) = name;
3346   TREE_TYPE (t) = type;
3347
3348   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3349     layout_decl (t, 0);
3350
3351   return t;
3352 }
3353
3354 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3355
3356 tree
3357 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3358 {
3359   tree id = get_identifier (name);
3360   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3361
3362   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3363   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3364   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3365   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3366
3367   return decl;
3368 }
3369
3370 \f
3371 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3372    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3373    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3374
3375 tree
3376 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3377 {
3378   tree block = make_node (BLOCK);
3379
3380   BLOCK_VARS (block) = vars;
3381   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3382   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3383   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3384   return block;
3385 }
3386
3387 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
3388 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
3389 static GTY(()) source_locus last_annotated_node;
3390 #endif
3391
3392 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3393
3394 expanded_location
3395 expand_location (source_location loc)
3396 {
3397   expanded_location xloc;
3398   if (loc == 0)
3399     {
3400       xloc.file = NULL;
3401       xloc.line = 0;
3402       xloc.column = 0;
3403     }
3404   else
3405     {
3406       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3407       xloc.file = map->to_file;
3408       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3409       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3410     };
3411   return xloc;
3412 }
3413
3414 #else
3415
3416 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
3417    encountered.  */
3418
3419 void
3420 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
3421 {
3422   location_t *new_loc;
3423
3424   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
3425      a node with the same information already attached to that node!
3426      Just return instead of wasting memory.  */
3427   if (EXPR_LOCUS (node)
3428       && EXPR_LINENO (node) == line
3429       && (EXPR_FILENAME (node) == file
3430           || !strcmp (EXPR_FILENAME (node), file)))
3431     {
3432       last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3433       return;
3434     }
3435
3436   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
3437      entry cache can reduce the number of allocations by more
3438      than half.  */
3439   if (last_annotated_node
3440       && last_annotated_node->line == line
3441       && (last_annotated_node->file == file
3442           || !strcmp (last_annotated_node->file, file)))
3443     {
3444       SET_EXPR_LOCUS (node, last_annotated_node);
3445       return;
3446     }
3447
3448   new_loc = GGC_NEW (location_t);
3449   new_loc->file = file;
3450   new_loc->line = line;
3451   SET_EXPR_LOCUS (node, new_loc);
3452   last_annotated_node = new_loc;
3453 }
3454
3455 void
3456 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
3457 {
3458   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
3459 }
3460 #endif
3461 \f
3462 /* Source location accessor functions.  */
3463
3464
3465 /* The source location of this expression.  Non-tree_exp nodes such as
3466    decls and constants can be shared among multiple locations, so
3467    return nothing.  */
3468 location_t
3469 expr_location (const_tree node)
3470 {
3471 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3472   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3473     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3474   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3475 #else
3476   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3477     return EXPR_HAS_LOCATION (node)
3478       ? *GIMPLE_STMT_LOCUS (node) : UNKNOWN_LOCATION;
3479   return EXPR_HAS_LOCATION (node) ? *node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3480 #endif
3481 }
3482
3483 void
3484 set_expr_location (tree node, location_t locus)
3485 {
3486 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3487   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3488     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = locus;
3489   else
3490     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = locus;
3491 #else
3492       annotate_with_locus (node, locus);
3493 #endif
3494 }
3495
3496 bool
3497 expr_has_location (const_tree node)
3498 {
3499 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3500   return expr_location (node) != UNKNOWN_LOCATION;
3501 #else
3502   return expr_locus (node) != NULL;
3503 #endif
3504 }
3505
3506 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3507 source_location *
3508 #else
3509 source_locus
3510 #endif
3511 expr_locus (const_tree node)
3512 {
3513 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3514   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3515     return CONST_CAST (source_location *, &GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3516   return (EXPR_P (node)
3517           ? CONST_CAST (source_location *, &node->exp.locus)
3518           : (source_location *) NULL);
3519 #else
3520   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3521     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3522   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : (source_locus) NULL;
3523 #endif
3524 }
3525
3526 void
3527 set_expr_locus (tree node,
3528 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3529                 source_location *loc
3530 #else
3531                 source_locus loc
3532 #endif
3533                 )
3534 {
3535 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3536   if (loc == NULL)
3537     {
3538       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3539         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = UNKNOWN_LOCATION;
3540       else
3541         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3542     }
3543   else
3544     {
3545       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3546         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = *loc;
3547       else
3548         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3549     }
3550 #else
3551   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3552     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = loc;
3553   else
3554     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = loc;
3555 #endif
3556 }
3557
3558 /* Return the file name of the location of NODE.  */
3559 const char *
3560 expr_filename (const_tree node)
3561 {
3562   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3563     return LOCATION_FILE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3564   return LOCATION_FILE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3565 }
3566
3567 /* Return the line number of the location of NODE.  */
3568 int
3569 expr_lineno (const_tree node)
3570 {
3571   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3572     return LOCATION_LINE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3573   return LOCATION_LINE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3574 }
3575
3576 \f
3577 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3578    is ATTRIBUTE.  */
3579
3580 tree
3581 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3582 {
3583   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3584   return ddecl;
3585 }
3586
3587 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3588 #define mix(a,b,c) \
3589 { \
3590   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3591   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3592   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3593   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3594   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3595   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3596   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3597   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3598   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3599 }
3600
3601
3602 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3603 static inline hashval_t
3604 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3605 {
3606   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3607   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3608
3609   mix (a, val, val2);
3610   return val2;
3611 }
3612
3613 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3614 static inline hashval_t
3615 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3616 {
3617   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3618     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3619   else
3620     {
3621       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3622       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3623          hosts that won't execute this path.  */
3624       int zero = 0;
3625       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3626       mix (a, b, val2);
3627       return val2;
3628     }
3629 }
3630
3631 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3632 static inline hashval_t
3633 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3634 {
3635   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3636     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3637   else
3638     {
3639       hashval_t a = (hashval_t) val;
3640       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3641          hosts that won't execute this path.  */
3642       int zero = 0;
3643       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3644       mix (a, b, val2);
3645       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3646         {
3647           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3648           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3649           mix (a, b, val2);
3650         }
3651       return val2;
3652     }
3653 }
3654
3655 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3656    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3657
3658    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3659
3660 static tree
3661 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3662 {
3663   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3664     {
3665       hashval_t hashcode = 0;
3666       tree ntype;
3667       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3668
3669       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3670          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3671          relationship between a struct and its fields.
3672          build_duplicate_type is another solution (as used in
3673          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3674          with the stronger C++ type identity model.  */
3675       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3676           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3677           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3678           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3679         {
3680           warning (OPT_Wattributes,
3681                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3682                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3683           return build_qualified_type (ttype, quals);
3684         }
3685
3686       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3687
3688       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3689       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3690
3691       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3692       if (TREE_TYPE (ntype))
3693         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3694                                           hashcode);
3695       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3696
3697       switch (TREE_CODE (ntype))
3698         {
3699         case FUNCTION_TYPE:
3700           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3701           break;
3702         case ARRAY_TYPE:
3703           hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3704                                             hashcode);
3705           break;
3706         case INTEGER_TYPE:
3707           hashcode = iterative_hash_object
3708             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3709           hashcode = iterative_hash_object
3710             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3711           break;
3712         case REAL_TYPE:
3713         case FIXED_POINT_TYPE:
3714           {
3715             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3716             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3717           }
3718           break;
3719         default:
3720           break;
3721         }
3722
3723       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3724
3725       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3726          its canonical type, we will need to use structural equality
3727          checks for this qualified type. */
3728       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3729       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3730           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3731         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3732       else
3733         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3734
3735       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3736     }
3737
3738   return ttype;
3739 }
3740
3741
3742 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3743    is ATTRIBUTE.
3744
3745    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3746
3747 tree
3748 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3749 {
3750   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3751                                             TYPE_QUALS (ttype));
3752 }
3753
3754 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3755    or zero if not.
3756
3757    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3758 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3759    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3760    their canonicalized form.  */
3761
3762 static int
3763 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3764 {
3765   int ident_len;
3766   const char *p;
3767
3768   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3769     return 0;
3770   
3771   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3772   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3773   
3774   if (ident_len == attr_len
3775       && strcmp (attr, p) == 0)
3776     return 1;
3777
3778   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3779   if (attr[0] == '_')
3780     {
3781       gcc_assert (attr[1] == '_');
3782       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3783       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3784       if (ident_len == attr_len - 4
3785           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3786         return 1;
3787     }
3788   else
3789     {
3790       if (ident_len == attr_len + 4
3791           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3792           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3793           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3794         return 1;
3795     }
3796
3797   return 0;
3798 }
3799
3800 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3801    or zero if not.
3802
3803    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3804
3805 int
3806 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3807 {
3808   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3809 }
3810
3811 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3812    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3813    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3814    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3815    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3816
3817 tree
3818 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3819 {
3820   tree l;
3821   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3822
3823   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3824     {
3825       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3826       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3827         return l;
3828     }
3829   return NULL_TREE;
3830 }
3831
3832 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3833    modified list.  */
3834
3835 tree
3836 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3837 {
3838   tree *p;
3839   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3840
3841   for (p = &list; *p; )
3842     {
3843       tree l = *p;
3844       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3845       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3846         *p = TREE_CHAIN (l);
3847       else
3848         p = &TREE_CHAIN (l);
3849     }
3850
3851   return list;
3852 }
3853
3854 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3855
3856 tree
3857 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3858 {
3859   tree attributes;
3860
3861   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3862
3863   if ((attributes = a1) == 0)
3864     attributes = a2;
3865
3866   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3867
3868   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3869     {
3870       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3871         attributes = a2;
3872       else
3873         {
3874           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3875
3876           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3877             attributes = a2, a2 = a1;
3878
3879           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3880             {
3881               tree a;
3882               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3883                                          attributes);
3884                    a != NULL_TREE;
3885                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3886                                          TREE_CHAIN (a)))
3887                 {
3888                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3889                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3890                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3891                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3892                     {
3893                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3894                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3895                         break;
3896                     }
3897                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3898                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3899                     break;
3900                 }
3901               if (a == NULL_TREE)
3902                 {
3903                   a1 = copy_node (a2);
3904                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3905                   attributes = a1;
3906                 }
3907             }
3908         }
3909     }
3910   return attributes;
3911 }
3912
3913 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3914   the result.  */
3915
3916 tree
3917 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3918 {
3919   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3920                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3921 }
3922
3923 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3924    the result.  */
3925
3926 tree
3927 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3928 {
3929   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3930                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3931 }
3932
3933 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3934
3935 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3936
3937    This handles the following situation:
3938
3939      __declspec (dllimport) int foo;
3940      int foo;
3941
3942    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3943
3944 tree
3945 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3946 {
3947   tree a;
3948   int delete_dllimport_p = 1;
3949
3950   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3951      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3952      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3953      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3954      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3955      of the order of declaration.  */     
3956   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3957     delete_dllimport_p = 0;
3958   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3959            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3960     { 
3961       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3962       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3963               "dllimport ignored", new);
3964     }
3965   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3966     {
3967       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3968            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3969            int* bar () {return &foo;}
3970            int foo;
3971       */
3972       if (TREE_USED (old))
3973         {
3974           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3975                    "after being referenced with dll linkage", new);
3976           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3977               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3978               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3979               computed.
3980               We still remove the attribute so that assembler code refers
3981               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3982           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3983             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3984         }
3985
3986       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3987          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3988       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3989                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3990         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3991                   "previous dllimport ignored", new);
3992     }
3993   else
3994     delete_dllimport_p = 0;
3995
3996   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
3997
3998   if (delete_dllimport_p) 
3999     {
4000       tree prev, t;
4001       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
4002      
4003       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
4004       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
4005         {
4006           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
4007                                           TREE_PURPOSE (t)))
4008             {
4009               if (prev == NULL_TREE)
4010                 a = TREE_CHAIN (a);
4011               else
4012                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
4013               break;
4014             }
4015         }
4016     }
4017
4018   return a;
4019 }
4020
4021 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
4022    struct attribute_spec.handler.  */
4023
4024 tree
4025 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
4026                       bool *no_add_attrs)
4027 {
4028   tree node = *pnode;
4029
4030   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
4031      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
4032   if (!DECL_P (node))
4033     {
4034       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
4035                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
4036         {
4037           *no_add_attrs = true;
4038           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
4039         }
4040       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
4041           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
4042         {
4043           node = TYPE_NAME (node);
4044           if (!node)
4045             return NULL_TREE;
4046         }
4047       else
4048         {
4049           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4050                    IDENTIFIER_POINTER (name));
4051           *no_add_attrs = true;
4052           return NULL_TREE;
4053         }
4054     }
4055
4056   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
4057       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
4058       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
4059     {
4060       *no_add_attrs = true;
4061       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4062                IDENTIFIER_POINTER (name));
4063       return NULL_TREE;
4064     }
4065
4066   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
4067      any damage.  */
4068   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
4069     {
4070       /* Honor any target-specific overrides. */ 
4071       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
4072         *no_add_attrs = true;
4073
4074      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4075                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
4076         {
4077           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
4078                   " dllimport: attribute ignored", node); 
4079           *no_add_attrs = true;
4080         }
4081       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4082          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4083      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4084         {
4085           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4086           *no_add_attrs = true;
4087         }
4088
4089      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4090         {
4091           if (DECL_INITIAL (node))
4092             {
4093               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4094                      node);
4095               *no_add_attrs = true;
4096             }
4097
4098           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4099              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4100           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4101           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4102              a function global scope, unless declared static.  */
4103           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4104             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4105         }
4106
4107       if (*no_add_attrs == false)
4108         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4109     }
4110
4111   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4112   if (!TREE_PUBLIC (node)
4113       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4114           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4115     {
4116       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4117              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4118       *no_add_attrs = true;
4119     }
4120
4121   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4122      program units (shared libraries or the main executable) can see
4123      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4124      the linker knows that undefined references within this program
4125      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4126   if (!*no_add_attrs)
4127     {
4128       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4129           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4130         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4131                "been declared with a different visibility", 
4132                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4133       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4134       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4135     }
4136
4137   return NULL_TREE;
4138 }
4139
4140 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4141 \f
4142 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4143    of the various TYPE_QUAL values.  */
4144
4145 static void
4146 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4147 {
4148   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4149   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4150   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4151 }
4152
4153 /* Returns true iff cand is equivalent to base with type_quals.  */
4154
4155 bool
4156 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4157 {
4158   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4159           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4160           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4161           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4162           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4163                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4164 }
4165
4166 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4167    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4168    return NULL_TREE.  */
4169
4170 tree
4171 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4172 {
4173   tree t;
4174
4175   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4176     return type;
4177
4178   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4179      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4180      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4181   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4182     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4183       return t;
4184
4185   return NULL_TREE;
4186 }
4187
4188 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4189    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4190
4191 tree
4192 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4193 {
4194   tree t;
4195
4196   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4197   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4198
4199   /* If not, build it.  */
4200   if (!t)
4201     {
4202       t = build_variant_type_copy (type);
4203       set_type_quals (t, type_quals);
4204
4205       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4206         /* Propagate structural equality. */
4207         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4208       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4209         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4210            from TYPE. */
4211         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4212                                                    type_quals);
4213       else
4214         /* T is its own canonical type. */
4215         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4216       
4217     }
4218
4219   return t;
4220 }
4221
4222 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4223    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4224    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4225    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4226
4227 tree
4228 build_distinct_type_copy (tree type)
4229 {
4230   tree t = copy_node (type);
4231   
4232   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4233   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4234
4235   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4236      propagate the need for structural equality checks. */
4237   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4238     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4239   else
4240     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4241
4242   /* Make it its own variant.  */
4243   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4244   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4245
4246   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4247      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4248      frontend when using subtypes.  */
4249
4250   return t;
4251 }
4252
4253 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4254    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4255    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4256    are considered equal by the language itself (or that both types
4257    require structural equality checks). */
4258
4259 tree
4260 build_variant_type_copy (tree type)
4261 {
4262   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4263
4264   t = build_distinct_type_copy (type);
4265
4266   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4267      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4268   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4269   
4270   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4271   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4272   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4273   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4274
4275   return t;
4276 }
4277 \f
4278 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4279
4280 int
4281 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4282 {
4283   const struct tree_map_base  *const a = va, *const b = vb;
4284   return (a->from == b->from);
4285 }
4286
4287 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4288
4289 unsigned int
4290 tree_map_base_hash (const void *item)
4291 {
4292   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4293 }
4294
4295 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4296    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4297    structure goes away when the from tree goes away.  */
4298
4299 int
4300 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4301 {
4302   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4303 }
4304
4305 unsigned int
4306 tree_map_hash (const void *item)
4307 {
4308   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4309 }
4310
4311 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4312
4313 priority_type
4314 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4315 {
4316   struct tree_priority_map *h;
4317   struct tree_map_base in;
4318
4319   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4320   in.from = decl;
4321   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4322   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4323 }
4324
4325 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4326
4327 priority_type
4328 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4329 {
4330   struct tree_priority_map *h;
4331   struct tree_map_base in;
4332
4333   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4334   in.from = decl;
4335   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4336   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4337 }
4338
4339 /* Return the initialization and finalization priority information for
4340    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4341    allocated structure is returned.  */
4342
4343 static struct tree_priority_map *
4344 decl_priority_info (tree decl)
4345 {
4346   struct tree_priority_map in;
4347   struct tree_priority_map *h;
4348   void **loc;
4349
4350   in.base.from = decl;
4351   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4352   h = *loc;
4353   if (!h)
4354     {
4355       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4356       *loc = h;
4357       h->base.from = decl;
4358       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4359       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4360     }
4361
4362   return h;
4363 }
4364
4365 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4366
4367 void
4368 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4369 {
4370   struct tree_priority_map *h;
4371
4372   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4373   h = decl_priority_info (decl);
4374   h->init = priority;
4375 }  
4376
4377 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4378
4379 void
4380 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4381 {
4382   struct tree_priority_map *h;
4383
4384   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4385   h = decl_priority_info (decl);
4386   h->fini = priority;
4387 }  
4388
4389 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4390
4391 tree
4392 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4393 {
4394   struct tree_map *h;
4395   struct tree_map in;
4396
4397   in.base.from = from;
4398   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4399                            htab_hash_pointer (from));
4400   return h ? h->to : NULL_TREE;
4401 }
4402
4403 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4404
4405 void
4406 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4407 {
4408   struct tree_map *h;
4409   void **loc;
4410
4411   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4412   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4413   h->base.from = from;
4414   h->to = to;
4415   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4416   *(struct tree_map **) loc = h;
4417 }
4418
4419 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4420
4421 static void
4422 print_debug_expr_statistics (void)
4423 {
4424   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4425            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4426            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4427            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4428 }
4429
4430 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4431
4432 static void
4433 print_value_expr_statistics (void)
4434 {
4435   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4436            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4437            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4438            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4439 }
4440
4441 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4442    don't print anything if the table is empty.  */
4443
4444 static void
4445 print_restrict_base_statistics (void)
4446 {
4447   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4448     fprintf (stderr,
4449              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4450              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4451              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4452              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4453 }
4454
4455 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4456
4457 tree 
4458 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4459 {
4460   struct tree_map *h, in;
4461   in.base.from = from;
4462
4463   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4464   if (h)
4465     return h->to;
4466   return NULL_TREE;
4467 }
4468
4469 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4470
4471 void
4472 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4473 {
4474   struct tree_map *h;
4475   void **loc;
4476
4477   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4478   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4479   h->base.from = from;
4480   h->to = to;
4481   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4482   *(struct tree_map **) loc = h;
4483 }  
4484
4485 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4486
4487 tree 
4488 decl_value_expr_lookup (tree from)
4489 {
4490   struct tree_map *h, in;
4491   in.base.from = from;
4492
4493   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4494   if (h)
4495     return h->to;
4496   return NULL_TREE;
4497 }
4498
4499 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4500
4501 void
4502 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4503 {
4504   struct tree_map *h;
4505   void **loc;
4506
4507   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4508   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4509   h->base.from = from;
4510   h->to = to;
4511   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4512   *(struct tree_map **) loc = h;
4513 }
4514
4515 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4516    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4517
4518 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4519    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4520    of the individual types.  */
4521
4522 static unsigned int
4523 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4524 {
4525   const_tree tail;
4526
4527   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4528     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4529       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4530                                         hashcode);
4531
4532   return hashcode;
4533 }
4534
4535 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4536
4537 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4538
4539 static int
4540 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4541 {
4542   const struct type_hash *const a = va, *const b = vb;
4543
4544   /* First test the things that are the same for all types.  */
4545   if (a->hash != b->hash
4546       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4547       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4548       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4549                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4550       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4551       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4552     return 0;
4553
4554   switch (TREE_CODE (a->type))
4555     {
4556     case VOID_TYPE:
4557     case COMPLEX_TYPE:
4558     case POINTER_TYPE:
4559     case REFERENCE_TYPE:
4560       return 1;
4561
4562     case VECTOR_TYPE:
4563       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4564
4565     case ENUMERAL_TYPE:
4566       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4567           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4568                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4569                && TYPE_VALUES (b->type)
4570                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4571                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4572                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4573         return 0;
4574
4575       /* ... fall through ... */
4576
4577     case INTEGER_TYPE:
4578     case REAL_TYPE:
4579     case BOOLEAN_TYPE:
4580       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4581                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4582                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4583               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4584                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4585                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4586
4587     case FIXED_POINT_TYPE:
4588       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4589
4590     case OFFSET_TYPE:
4591       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4592
4593     case METHOD_TYPE:
4594       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4595               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4596                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4597                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4598                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4599                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4600                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4601                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4602
4603     case ARRAY_TYPE:
4604       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4605
4606     case RECORD_TYPE:
4607     case UNION_TYPE:
4608     case QUAL_UNION_TYPE:
4609       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4610               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4611                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4612                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4613                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4614                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4615                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4616
4617     case FUNCTION_TYPE:
4618       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4619           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4620               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4621               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4622               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4623               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4624                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4625         break;
4626       return 0;
4627
4628     default:
4629       return 0;
4630     }
4631
4632   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4633     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4634
4635   return 1;
4636 }
4637
4638 /* Return the cached hash value.  */
4639
4640 static hashval_t
4641 type_hash_hash (const void *item)
4642 {
4643   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4644 }
4645
4646 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4647    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4648
4649 tree
4650 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4651 {
4652   struct type_hash *h, in;
4653
4654   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4655      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4656   layout_type (type);
4657
4658   in.hash = hashcode;
4659   in.type = type;
4660
4661   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4662   if (h)
4663     return h->type;
4664   return NULL_TREE;
4665 }
4666
4667 /* Add an entry to the type-hash-table
4668    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4669
4670 void
4671 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4672 {
4673   struct type_hash *h;
4674   void **loc;
4675
4676   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4677   h->hash = hashcode;
4678   h->type = type;
4679   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4680   *(struct type_hash **) loc = h;
4681 }
4682
4683 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4684    object for an identical type if one already exists.
4685    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4686
4687    To use this function, first create a type of the sort you want.
4688    Then compute its hash code from the fields of the type that
4689    make it different from other similar types.
4690    Then call this function and use the value.  */
4691
4692 tree
4693 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4694 {
4695   tree t1;
4696
4697   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4698      being passed.  */
4699   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4700
4701   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4702     return type;
4703
4704   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4705      Otherwise, add the type.  */
4706   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4707   if (t1 != 0)
4708     {
4709 #ifdef GATHER_STATISTICS
4710       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4711       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4712 #endif
4713       return t1;
4714     }
4715   else
4716     {
4717       type_hash_add (hashcode, type);
4718       return type;
4719     }
4720 }
4721
4722 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4723    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4724    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4725    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4726    the number of garbage collections.  */
4727
4728 static int
4729 type_hash_marked_p (const void *p)
4730 {
4731   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4732
4733   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4734 }
4735
4736 static void
4737 print_type_hash_statistics (void)
4738 {
4739   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4740            (long) htab_size (type_hash_table),
4741            (long) htab_elements (type_hash_table),
4742            htab_collisions (type_hash_table));
4743 }
4744
4745 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4746    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4747    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4748
4749 static unsigned int
4750 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4751 {
4752   const_tree tail;
4753
4754   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4755     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4756     hashcode = iterative_hash_object
4757       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4758   return hashcode;
4759 }
4760
4761 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4762    equivalent to l1.  */
4763
4764 int
4765 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4766 {
4767   return attribute_list_contained (l1, l2)
4768          && attribute_list_contained (l2, l1);
4769 }
4770
4771 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4772    completely contained within L1.  */
4773 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4774    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4775    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4776 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4777    correctly.  */
4778
4779 int
4780 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4781 {
4782   const_tree t1, t2;
4783
4784   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4785   if (l1 == l2)
4786     return 1;
4787
4788   /* Maybe the lists are similar.  */
4789   for (t1 = l1, t2 = l2;
4790        t1 != 0 && t2 != 0
4791         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4792         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4793        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4794
4795   /* Maybe the lists are equal.  */
4796   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4797     return 1;
4798
4799   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4800     {
4801       const_tree attr;
4802       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4803          modify its argument and the return value is assigned to a
4804          const_tree.  */
4805       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4806                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4807            attr != NULL_TREE;
4808            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4809                                     TREE_CHAIN (attr)))
4810         {
4811           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4812               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4813               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4814               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4815             {
4816               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4817                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4818                 break;
4819             }
4820           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4821             break;
4822         }
4823
4824       if (attr == 0)
4825         return 0;
4826     }
4827
4828   return 1;
4829 }
4830
4831 /* Given two lists of types
4832    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4833    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4834    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4835
4836 int
4837 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4838 {
4839   const_tree t1, t2;
4840
4841   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4842     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4843         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4844             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4845                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4846                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4847       return 0;
4848
4849   return t1 == t2;
4850 }
4851
4852 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4853    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4854    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4855
4856 int
4857 type_num_arguments (const_tree type)
4858 {
4859   int i = 0;
4860   tree t;
4861
4862   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4863     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4864        the last element in the list will have type `void'.  */
4865     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4866       break;
4867     else
4868       ++i;
4869
4870   return i;
4871 }
4872
4873 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4874    represent the same constant value.  */
4875
4876 int
4877 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4878 {
4879   if (t1 == t2)
4880     return 1;
4881
4882   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4883     return 0;
4884
4885   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4886       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4887       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4888       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4889     return 1;
4890
4891   return 0;
4892 }
4893
4894 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4895    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4896
4897 int
4898 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4899 {
4900   if (t1 == t2)
4901     return 0;
4902
4903   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4904     {
4905       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4906       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4907
4908       if (t1_sgn < t2_sgn)
4909         return 1;
4910       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4911         return 0;
4912       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4913          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4914          type.  */
4915     }
4916   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4917     return INT_CST_LT (t1, t2);
4918
4919   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4920 }
4921
4922 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4923
4924 int
4925 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4926 {
4927   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4928     return -1;
4929   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4930     return 1;
4931   else
4932     return 0;
4933 }
4934
4935 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4936    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4937    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4938    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4939
4940 int
4941 host_integerp (const_tree t, int pos)
4942 {
4943   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4944           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4945                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4946               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4947                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4948                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4949                       || TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t))))
4950               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4951 }
4952
4953 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4954    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4955    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4956
4957 HOST_WIDE_INT
4958 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
4959 {
4960   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4961   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4962 }
4963
4964 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4965
4966 int
4967 tree_int_cst_msb (const_tree t)
4968 {
4969   int prec;
4970   HOST_WIDE_INT h;
4971   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4972
4973   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4974      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4975   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4976   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4977                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4978   return (l & 1) == 1;
4979 }
4980
4981 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4982    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4983    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4984
4985 int
4986 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
4987 {
4988   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4989     return 0;
4990   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4991     return 1;
4992   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4993     return -1;
4994   else
4995     return 1;
4996 }
4997
4998 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
4999    are known to be equal; otherwise return 0.  */
5000
5001 int
5002 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
5003 {
5004   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
5005     {
5006       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
5007         return 0;
5008
5009       l1 = TREE_CHAIN (l1);
5010       l2 = TREE_CHAIN (l2);
5011     }
5012
5013   return l1 == l2;
5014 }
5015
5016 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
5017    Return 1 if they are the same.
5018    Return 0 if they are understandably different.
5019    Return -1 if either contains tree structure not understood by
5020    this function.  */
5021
5022 int
5023 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
5024 {
5025   enum tree_code code1, code2;
5026   int cmp;
5027   int i;
5028
5029   if (t1 == t2)
5030     return 1;
5031   if (t1 == 0 || t2 == 0)
5032     return 0;
5033
5034   code1 = TREE_CODE (t1);
5035   code2 = TREE_CODE (t2);
5036
5037   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
5038     {
5039       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5040           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5041         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5042       else
5043         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
5044     }
5045
5046   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5047            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5048     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
5049
5050   if (code1 != code2)
5051     return 0;
5052
5053   switch (code1)
5054     {
5055     case INTEGER_CST:
5056       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
5057               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
5058
5059     case REAL_CST:
5060       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
5061
5062     case FIXED_CST:
5063       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
5064
5065     case STRING_CST:
5066       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
5067               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
5068                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
5069
5070     case CONSTRUCTOR:
5071       {
5072         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5073         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
5074         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
5075
5076         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
5077           return false;
5078
5079         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
5080           /* ??? Should we handle also fields here? */
5081           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5082                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5083             return false;
5084         return true;
5085       }
5086
5087     case SAVE_EXPR:
5088       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5089
5090     case CALL_EXPR:
5091       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5092       if (cmp <= 0)
5093         return cmp;
5094       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5095         return 0;
5096       {
5097         const_tree arg1, arg2;
5098         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5099         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5100                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5101              arg1 && arg2;
5102              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5103                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5104           {
5105             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5106             if (cmp <= 0)
5107               return cmp;
5108           }
5109         return arg1 == arg2;
5110       }
5111
5112     case TARGET_EXPR:
5113       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5114          it means that it's going to be unified with whatever the
5115          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5116          as being equivalent to anything.  */
5117       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5118            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5119            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5120           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5121               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5122               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5123         cmp = 1;
5124       else
5125         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5126
5127       if (cmp <= 0)
5128         return cmp;
5129
5130       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5131
5132     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5133       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5134       if (cmp <= 0)
5135         return cmp;
5136
5137       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5138
5139     case COMPONENT_REF:
5140       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5141         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5142
5143       return 0;
5144
5145     case VAR_DECL:
5146     case PARM_DECL:
5147     case CONST_DECL:
5148     case FUNCTION_DECL:
5149       return 0;
5150
5151     default:
5152       break;
5153     }
5154
5155   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5156      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5157      trust what might be in the operand, so say we don't know
5158      the situation.  */
5159   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5160     return -1;
5161
5162   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5163     {
5164     case tcc_unary:
5165     case tcc_binary:
5166     case tcc_comparison:
5167     case tcc_expression:
5168     case tcc_reference:
5169     case tcc_statement:
5170       cmp = 1;
5171       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5172         {
5173           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5174           if (cmp <= 0)
5175             return cmp;
5176         }
5177
5178       return cmp;
5179
5180     default:
5181       return -1;
5182     }
5183 }
5184
5185 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5186    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5187    than U, respectively.  */
5188
5189 int
5190 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5191 {
5192   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5193     return -1;
5194   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5195     return 1;
5196   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5197     return 0;
5198   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5199     return -1;
5200   else
5201     return 1;
5202 }
5203
5204 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5205    return false.  */
5206 bool
5207 associative_tree_code (enum tree_code code)
5208 {
5209   switch (code)
5210     {
5211     case BIT_IOR_EXPR:
5212     case BIT_AND_EXPR:
5213     case BIT_XOR_EXPR:
5214     case PLUS_EXPR:
5215     case MULT_EXPR:
5216     case MIN_EXPR:
5217     case MAX_EXPR:
5218       return true;
5219
5220     default:
5221       break;
5222     }
5223   return false;
5224 }
5225
5226 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5227    return false.  */
5228 bool
5229 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5230 {
5231   switch (code)
5232     {
5233     case PLUS_EXPR:
5234     case MULT_EXPR:
5235     case MIN_EXPR:
5236     case MAX_EXPR:
5237     case BIT_IOR_EXPR:
5238     case BIT_XOR_EXPR:
5239     case BIT_AND_EXPR:
5240     case NE_EXPR:
5241     case EQ_EXPR:
5242     case UNORDERED_EXPR:
5243     case ORDERED_EXPR:
5244     case UNEQ_EXPR:
5245     case LTGT_EXPR:
5246     case TRUTH_AND_EXPR:
5247     case TRUTH_XOR_EXPR:
5248     case TRUTH_OR_EXPR:
5249       return true;
5250
5251     default:
5252       break;
5253     }
5254   return false;
5255 }
5256
5257 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5258    by passing a previous result as the "val" argument.
5259
5260    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5261    would compare equal using operand_equal_p.  */
5262
5263 hashval_t
5264 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5265 {
5266   int i;
5267   enum tree_code code;
5268   char class;
5269
5270   if (t == NULL_TREE)
5271     return iterative_hash_pointer (t, val);
5272
5273   code = TREE_CODE (t);
5274
5275   switch (code)
5276     {
5277     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5278        identity.  */
5279     case INTEGER_CST:
5280       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5281       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5282     case REAL_CST:
5283       {
5284         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5285
5286         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5287       }
5288     case FIXED_CST:
5289       {
5290         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5291
5292         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5293       }
5294     case STRING_CST:
5295       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5296                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5297     case COMPLEX_CST:
5298       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5299       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5300     case VECTOR_CST:
5301       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5302
5303     case SSA_NAME:
5304     case VALUE_HANDLE:
5305       /* we can just compare by pointer.  */
5306       return iterative_hash_pointer (t, val);
5307
5308     case TREE_LIST:
5309       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5310          VECTOR_CST.  */
5311       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5312         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5313       return val;
5314     case CONSTRUCTOR:
5315       {
5316         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5317         tree field, value;
5318         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5319           {
5320             val = iterative_hash_expr (field, val);
5321             val = iterative_hash_expr (value, val);
5322           }
5323         return val;
5324       }
5325     case FUNCTION_DECL:
5326       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5327          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5328          according to operand_equal_p might get different
5329          hash codes.  */
5330       if (DECL_BUILT_IN (t))
5331         {
5332           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5333                                       val);
5334           return val;
5335         }
5336       /* else FALL THROUGH */
5337     default:
5338       class = TREE_CODE_CLASS (code);
5339
5340       if (class == tcc_declaration)
5341         {
5342           /* DECL's have a unique ID */
5343           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5344         }
5345       else
5346         {
5347           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
5348           
5349           val = iterative_hash_object (code, val);
5350
5351           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5352              compare equal according to operand_equal_p, but which
5353              have different hash codes.  */
5354           if (code == NOP_EXPR
5355               || code == CONVERT_EXPR
5356               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5357             {
5358               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5359               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5360               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5361             }
5362
5363           else if (commutative_tree_code (code))
5364             {
5365               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5366                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5367                  and then rehashing based on the order of their independent
5368                  hashes.  */
5369               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5370               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5371               hashval_t t;
5372
5373               if (one > two)
5374                 t = one, one = two, two = t;
5375
5376               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5377               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5378             }
5379           else
5380             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5381               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5382         }
5383       return val;
5384       break;
5385     }
5386 }
5387 \f
5388 /* Constructors for pointer, array and function types.
5389    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5390    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5391
5392 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5393    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5394    reference all of memory. If such a type has already been
5395    constructed, reuse it.  */
5396
5397 tree
5398 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5399                              bool can_alias_all)
5400 {
5401   tree t;
5402
5403   if (to_type == error_mark_node)
5404     return error_mark_node;
5405
5406   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5407      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5408      In that case, return that type without regard to the rest of our
5409      operands.
5410
5411      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5412      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5413      at the moment.  */
5414   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5415       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5416     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5417
5418   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5419      the proper mode, use it.  */
5420   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5421     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5422       return t;
5423
5424   t = make_node (POINTER_TYPE);
5425
5426   TREE_TYPE (t) = to_type;
5427   TYPE_MODE (t) = mode;
5428   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5429   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5430   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5431
5432   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5433     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5434   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5435     TYPE_CANONICAL (t)
5436       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5437                                      mode, can_alias_all);
5438
5439   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5440      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5441   layout_type (t);
5442
5443   return t;
5444 }
5445
5446 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5447
5448 tree
5449 build_pointer_type (tree to_type)
5450 {
5451   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5452 }
5453
5454 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5455
5456 tree
5457 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5458                                bool can_alias_all)
5459 {
5460   tree t;
5461
5462   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5463      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5464      In that case, return that type without regard to the rest of our
5465      operands.
5466
5467      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5468      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5469      at the moment.  */
5470   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5471       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5472     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5473
5474   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5475      the proper mode, use it.  */
5476   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5477     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5478       return t;
5479
5480   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5481
5482   TREE_TYPE (t) = to_type;
5483   TYPE_MODE (t) = mode;
5484   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5485   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5486   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5487
5488   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5489     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5490   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5491     TYPE_CANONICAL (t) 
5492       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5493                                        mode, can_alias_all);
5494
5495   layout_type (t);
5496
5497   return t;
5498 }
5499
5500
5501 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5502    in ptr_mode.  */
5503
5504 tree
5505 build_reference_type (tree to_type)
5506 {
5507   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5508 }
5509
5510 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5511    in its type, thus
5512
5513    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5514
5515 tree
5516 build_type_no_quals (tree t)
5517 {
5518   switch (TREE_CODE (t))
5519     {
5520     case POINTER_TYPE:
5521       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5522                                           TYPE_MODE (t),
5523                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5524     case REFERENCE_TYPE:
5525       return
5526         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5527                                        TYPE_MODE (t),
5528                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5529     default:
5530       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5531     }
5532 }
5533
5534 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5535    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5536    (one less than the length of the array).
5537
5538    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5539    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5540    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5541    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5542
5543 tree
5544 build_index_type (tree maxval)
5545 {
5546   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5547
5548   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5549   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5550   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5551   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5552   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5553   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5554   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5555   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5556   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5557
5558   if (host_integerp (maxval, 1))
5559     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5560   else
5561     {
5562       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5563          structural equality checks. */
5564       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5565       return itype;
5566     }
5567 }
5568
5569 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5570    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5571    built-in target types.  */
5572 tree
5573 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5574                                 int unsignedp)
5575 {
5576   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5577
5578   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5579
5580   if (unsignedp)
5581     fixup_unsigned_type (itype);
5582   else
5583     fixup_signed_type (itype);
5584
5585   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5586     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5587
5588   return itype;
5589 }
5590
5591 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5592    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5593    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5594
5595 tree
5596 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5597 {
5598   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5599
5600   TREE_TYPE (itype) = type;
5601   if (type == NULL_TREE)
5602     type = sizetype;
5603
5604   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5605   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5606
5607   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5608   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5609   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5610   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5611   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5612   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5613
5614   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5615     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5616                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5617                             itype);
5618   else
5619     return itype;
5620 }
5621
5622 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5623    of just highval (maxval).  */
5624
5625 tree
5626 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5627 {
5628   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5629 }
5630
5631 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5632    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5633    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5634
5635 tree
5636 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5637 {
5638   tree t;
5639   hashval_t hashcode = 0;
5640
5641   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5642     {
5643       error ("arrays of functions are not meaningful");
5644       elt_type = integer_type_node;
5645     }
5646
5647   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5648   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5649   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5650   
5651   if (index_type == 0)
5652     {
5653       tree save = t;
5654       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5655       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5656       if (save == t)
5657         layout_type (t);
5658
5659       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5660         {
5661           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5662             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5663           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5664             TYPE_CANONICAL (t) 
5665               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5666         }
5667
5668       return t;
5669     }
5670
5671   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5672   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5673   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5674
5675   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5676     layout_type (t);
5677
5678   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5679     {
5680       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5681           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5682         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5683       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5684                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5685         TYPE_CANONICAL (t) 
5686           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5687                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5688     }
5689
5690   return t;
5691 }
5692
5693 /* Return the TYPE of the elements comprising
5694    the innermost dimension of ARRAY.  */
5695
5696 tree
5697 get_inner_array_type (const_tree array)
5698 {
5699   tree type = TREE_TYPE (array);
5700
5701   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5702     type = TREE_TYPE (type);
5703
5704   return type;
5705 }
5706
5707 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5708    ARGTYPES. 
5709
5710    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5711    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5712    structural.
5713
5714    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5715    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5716    non-canonical.
5717
5718    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5719    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5720    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5721
5722 static tree 
5723 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5724                             bool *any_structural_p,
5725                             bool *any_noncanonical_p)
5726 {
5727   tree arg;
5728   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5729   
5730   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5731     {
5732       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5733         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5734         *any_structural_p = true;
5735       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5736         *any_structural_p = true;
5737       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5738                || TREE_PURPOSE (arg))
5739         /* If the argument has a default argument, we consider it
5740            non-canonical even though the type itself is canonical.
5741            That way, different variants of function and method types
5742            with default arguments will all point to the variant with
5743            no defaults as their canonical type.  */
5744         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5745     }
5746
5747   if (*any_structural_p)
5748     return argtypes;
5749
5750   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5751     {
5752       /* Build the canonical list of argument types.  */
5753       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5754       bool is_void = false;
5755
5756       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5757         {
5758           if (arg == void_list_node)
5759             is_void = true;
5760           else
5761             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5762                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5763                                         canon_argtypes);
5764         }
5765
5766       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5767       if (is_void)
5768         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5769
5770       /* There is a non-canonical type.  */
5771       *any_noncanonical_p = true;
5772       return canon_argtypes;
5773     }
5774
5775   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5776   return argtypes;
5777 }
5778
5779 /* Construct, lay out and return
5780    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5781    given arguments of types ARG_TYPES.
5782    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5783    are data type nodes for the arguments of the function.
5784    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5785
5786 tree
5787 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5788 {
5789   tree t;
5790   hashval_t hashcode = 0;
5791   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5792   tree canon_argtypes;
5793
5794   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5795     {
5796       error ("function return type cannot be function");
5797       value_type = integer_type_node;
5798     }
5799
5800   /* Make a node of the sort we want.  */
5801   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5802   TREE_TYPE (t) = value_type;
5803   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5804
5805   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5806   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5807   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5808   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5809
5810   /* Set up the canonical type. */
5811   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5812   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5813   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5814                                                 &any_structural_p,
5815                                                 &any_noncanonical_p);
5816   if (any_structural_p)
5817     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5818   else if (any_noncanonical_p)
5819     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5820                                               canon_argtypes);
5821       
5822   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5823     layout_type (t);
5824   return t;
5825 }
5826
5827 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5828    function.  If additional arguments are provided, they are
5829    additional argument types.  The list of argument types must always
5830    be terminated by NULL_TREE.  */
5831
5832 tree
5833 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5834 {
5835   tree t, args, last;
5836   va_list p;
5837
5838   va_start (p, return_type);
5839
5840   t = va_arg (p, tree);
5841   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5842     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5843
5844   if (args == NULL_TREE)
5845     args = void_list_node;
5846   else
5847     {
5848       last = args;
5849       args = nreverse (args);
5850       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5851     }
5852   args = build_function_type (return_type, args);
5853
5854   va_end (p);
5855   return args;
5856 }
5857
5858 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5859    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5860    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5861    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5862
5863 tree
5864 build_method_type_directly (tree basetype,
5865                             tree rettype,
5866                             tree argtypes)
5867 {
5868   tree t;
5869   tree ptype;
5870   int hashcode = 0;
5871   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5872   tree canon_argtypes;
5873
5874   /* Make a node of the sort we want.  */
5875   t = make_node (METHOD_TYPE);
5876
5877   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5878   TREE_TYPE (t) = rettype;
5879   ptype = build_pointer_type (basetype);
5880
5881   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5882      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5883   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5884   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5885
5886   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5887   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5888   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5889   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5890   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5891
5892   /* Set up the canonical type. */
5893   any_structural_p
5894     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5895        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
5896   any_noncanonical_p
5897     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
5898        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
5899   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
5900                                                 &any_structural_p,
5901                                                 &any_noncanonical_p);
5902   if (any_structural_p)
5903     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5904   else if (any_noncanonical_p)
5905     TYPE_CANONICAL (t) 
5906       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
5907                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
5908                                     canon_argtypes);
5909   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5910     layout_type (t);
5911
5912   return t;
5913 }
5914
5915 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5916    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5917    If that type exists already, reuse it.
5918    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5919
5920 tree
5921 build_method_type (tree basetype, tree type)
5922 {
5923   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5924
5925   return build_method_type_directly (basetype,
5926                                      TREE_TYPE (type),
5927                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5928 }
5929
5930 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5931    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5932    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5933
5934 tree
5935 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5936 {
5937   tree t;
5938   hashval_t hashcode = 0;
5939
5940   /* Make a node of the sort we want.  */
5941   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5942
5943   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5944   TREE_TYPE (t) = type;
5945
5946   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5947   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5948   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5949   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5950
5951   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5952     layout_type (t);
5953
5954   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5955     {
5956       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5957           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5958         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5959       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
5960                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
5961         TYPE_CANONICAL (t) 
5962           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
5963                                TYPE_CANONICAL (type));
5964     }
5965
5966   return t;
5967 }
5968
5969 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5970
5971 tree
5972 build_complex_type (tree component_type)
5973 {
5974   tree t;
5975   hashval_t hashcode;
5976
5977   /* Make a node of the sort we want.  */
5978   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5979
5980   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5981
5982   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5983   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5984   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5985
5986   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5987     layout_type (t);
5988
5989   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5990     {
5991       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
5992         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5993       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
5994         TYPE_CANONICAL (t) 
5995           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
5996     }
5997
5998   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
5999   if (! TYPE_NAME (t))
6000     {
6001       const char *name;
6002       if (component_type == char_type_node)
6003         name = "complex char";
6004       else if (component_type == signed_char_type_node)
6005         name = "complex signed char";
6006       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
6007         name = "complex unsigned char";
6008       else if (component_type == short_integer_type_node)
6009         name = "complex short int";
6010       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
6011         name = "complex short unsigned int";
6012       else if (component_type == integer_type_node)
6013         name = "complex int";
6014       else if (component_type == unsigned_type_node)
6015         name = "complex unsigned int";
6016       else if (component_type == long_integer_type_node)
6017         name = "complex long int";
6018       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
6019         name = "complex long unsigned int";
6020       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
6021         name = "complex long long int";
6022       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
6023         name = "complex long long unsigned int";
6024       else
6025         name = 0;
6026
6027       if (name != 0)
6028         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
6029     }
6030
6031   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
6032 }
6033 \f
6034 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
6035    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
6036
6037    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
6038    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
6039
6040    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
6041    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
6042    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
6043    only if they can be fetched directly from memory in that type.
6044
6045    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
6046
6047    There are some cases where the obvious value we could return
6048    would regenerate to OP if converted to OP's type,
6049    but would not extend like OP to wider types.
6050    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
6051    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
6052    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
6053    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
6054    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
6055    is different from (int) OP.  */
6056
6057 tree
6058 get_unwidened (tree op, tree for_type)
6059 {
6060   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
6061   tree type = TREE_TYPE (op);
6062   unsigned final_prec
6063     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
6064   int uns
6065     = (for_type != 0 && for_type != type
6066        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
6067        && TYPE_UNSIGNED (type));
6068   tree win = op;
6069
6070   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6071          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6072     {
6073       int bitschange;
6074
6075       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
6076          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
6077          so avoid them here.  */
6078       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
6079         break;
6080
6081       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6082                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6083
6084       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6085          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6086       if (bitschange < 0
6087           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6088         break;
6089
6090       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6091          we will set WIN.  */
6092       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6093
6094       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6095          we can strip any kind of extension.
6096          If we have previously stripped a zero-extension,
6097          only zero-extensions can safely be stripped.
6098          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6099          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6100
6101       if (bitschange > 0)
6102         {
6103           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6104             win = op;
6105           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6106              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6107              and if UNS will not be needed again.  */
6108           if ((uns
6109                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6110                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6111               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6112             {
6113               uns = 1;
6114               win = op;
6115             }
6116         }
6117     }
6118
6119   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6120       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6121       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
6122       && TREE_CODE (type) != FIXED_POINT_TYPE
6123       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
6124       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6125       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6126     {
6127       unsigned int innerprec
6128         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6129       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6130                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6131       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6132
6133       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
6134          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
6135          narrower type exactly and is aligned for it
6136          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6137          must fit the same conditions as for other extensions.  */
6138
6139       if (type != 0
6140           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
6141           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
6142           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
6143         {
6144           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
6145                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
6146           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
6147           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
6148         }
6149     }
6150
6151   return win;
6152 }
6153 \f
6154 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6155    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6156    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6157    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6158
6159 tree
6160 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6161 {
6162   int uns = 0;
6163   int first = 1;
6164   tree win = op;
6165   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6166
6167   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6168     {
6169       int bitschange
6170         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6171            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6172
6173       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6174       if (bitschange < 0)
6175         break;
6176
6177       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6178          we will set WIN.  */
6179
6180       if (bitschange > 0)
6181         {
6182           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6183           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6184              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6185           if (first)
6186             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6187           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6188              only sign extensions can now be stripped;
6189              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6190           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6191             break;
6192           first = 0;
6193         }
6194       else /* bitschange == 0 */
6195         {
6196           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6197              preserve the unsignedness.  */
6198           if (first)
6199             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6200           first = 0;
6201           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6202           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6203              would turn an integral type into something else.  */
6204           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6205             continue;
6206         }
6207
6208       win = op;
6209     }
6210
6211   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6212       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6213       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6214       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6215       /* Ensure field is laid out already.  */
6216       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6217       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6218     {
6219       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6220         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6221       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6222                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6223       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6224
6225       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6226          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6227          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6228
6229          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6230          because when bit-field insns will be used there is no
6231          advantage in doing this.  */
6232
6233       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6234           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6235           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6236           && type != 0)
6237         {
6238           if (first)
6239             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6240           win = fold_convert (type, op);
6241         }
6242     }
6243
6244   *unsignedp_ptr = uns;
6245   return win;
6246 }
6247 \f
6248 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6249    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6250
6251 int
6252 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6253 {
6254   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6255   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6256   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
6257   unsigned HOST_WIDE_INT low;
6258   HOST_WIDE_INT high;
6259
6260   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6261      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6262      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6263      fit_double_type, which checks against the precision.
6264
6265      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6266      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6267      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6268      for "constant known to fit".  */
6269
6270   /* Check if C >= type_low_bound.  */
6271   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6272     {
6273       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
6274         return 0;
6275       ok_for_low_bound = true;
6276     }
6277   else
6278     ok_for_low_bound = false;
6279
6280   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6281   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6282     {
6283       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
6284         return 0;
6285       ok_for_high_bound = true;
6286     }
6287   else
6288     ok_for_high_bound = false;
6289
6290   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6291   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6292     return 1;
6293
6294   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6295      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6296      never fit in unsigned types, */
6297   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
6298     return 0;
6299
6300   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6301   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6302     return 1;
6303
6304   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6305   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
6306       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
6307       && tree_int_cst_msb (c))
6308     return 0;
6309
6310   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6311      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6312      has the same precision.  */
6313   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6314       && TREE_TYPE (type) != 0
6315       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6316     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
6317
6318   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6319   low = TREE_INT_CST_LOW (c);
6320   high = TREE_INT_CST_HIGH (c);
6321   return !fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
6322 }
6323
6324 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6325    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6326    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6327    precision of the type are returned instead.  */
6328
6329 void
6330 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6331 {
6332   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6333       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6334     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6335                         TYPE_UNSIGNED (type));
6336   else
6337     {
6338       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6339         mpz_set_ui (min, 0);
6340       else
6341         {
6342           double_int mn;
6343           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6344           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6345                                 TYPE_PRECISION (type));
6346           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6347         }
6348     }
6349
6350   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6351       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6352     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6353                         TYPE_UNSIGNED (type));
6354   else
6355     {
6356       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6357         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6358                             true);
6359       else
6360         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6361                             true);
6362     }
6363 }
6364
6365 /* auto_var_in_fn_p is called to determine whether VAR is an automatic
6366    variable defined in function FN.  */
6367
6368 bool
6369 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6370 {
6371   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6372           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6373                && ! TREE_STATIC (var))
6374               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6375               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6376 }
6377
6378 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6379
6380    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6381    function passed in as DATA.  */
6382
6383 static tree
6384 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6385 {
6386   tree fn = (tree) data;
6387
6388   if (TYPE_P (*tp))
6389     *walk_subtrees = 0;
6390
6391   else if (DECL_P (*tp)
6392            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6393     return *tp;
6394
6395   return NULL_TREE;
6396 }
6397
6398 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6399    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6400    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6401    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6402    parameter inside FN.
6403
6404    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6405    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6406    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6407
6408      struct S { int i[f()]; };
6409
6410    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6411
6412 bool
6413 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6414 {
6415   tree t;
6416
6417 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6418    a variable in FN.  */
6419 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6420   do { tree _t = (T);                                                   \
6421     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6422         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6423       return true;  } while (0)
6424
6425   if (type == error_mark_node)
6426     return false;
6427
6428   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6429   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6430   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6431
6432   switch (TREE_CODE (type))
6433     {
6434     case POINTER_TYPE:
6435     case REFERENCE_TYPE:
6436     case VECTOR_TYPE:
6437       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6438         return true;
6439       break;
6440
6441     case FUNCTION_TYPE:
6442     case METHOD_TYPE:
6443       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6444          return type is variably modified.  */
6445       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6446           return true;
6447       break;
6448
6449     case INTEGER_TYPE:
6450     case REAL_TYPE:
6451     case FIXED_POINT_TYPE:
6452     case ENUMERAL_TYPE:
6453     case BOOLEAN_TYPE:
6454       /* Scalar types are variably modified if their end points
6455          aren't constant.  */
6456       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6457       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6458       break;
6459
6460     case RECORD_TYPE:
6461     case UNION_TYPE:
6462     case QUAL_UNION_TYPE:
6463       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6464          definition we normally use, since that would produce infinite
6465          recursion via pointers.  */
6466       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6467       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6468         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6469           {
6470             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6471             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6472             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6473
6474             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6475               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6476           }
6477         break;
6478
6479     case ARRAY_TYPE:
6480       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6481          variably modified if the element type is.  */
6482       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6483       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6484       break;
6485
6486     default:
6487       break;
6488     }
6489
6490   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6491      all other types are not variably modified.  */
6492   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6493
6494 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6495 }
6496
6497 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6498    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6499
6500 tree
6501 get_containing_scope (const_tree t)
6502 {
6503   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6504 }
6505
6506 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6507    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6508
6509 tree
6510 decl_function_context (const_tree decl)
6511 {
6512   tree context;
6513
6514   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6515     return 0;
6516
6517   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6518      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6519      a first argument of type 'pointer to real context'.
6520
6521      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6522      and use something else for the "virtual context".  */
6523   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6524     context
6525       = TYPE_MAIN_VARIANT
6526         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6527   else
6528     context = DECL_CONTEXT (decl);
6529
6530   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6531     {
6532       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6533         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6534       else
6535         context = get_containing_scope (context);
6536     }
6537
6538   return context;
6539 }
6540
6541 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6542    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6543    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6544
6545 tree
6546 decl_type_context (const_tree decl)
6547 {
6548   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6549
6550   while (context)
6551     switch (TREE_CODE (context))
6552       {
6553       case NAMESPACE_DECL:
6554       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6555         return NULL_TREE;
6556
6557       case RECORD_TYPE:
6558       case UNION_TYPE:
6559       case QUAL_UNION_TYPE:
6560         return context;
6561
6562       case TYPE_DECL:
6563       case FUNCTION_DECL:
6564         context = DECL_CONTEXT (context);
6565         break;
6566
6567       case BLOCK:
6568         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6569         break;
6570
6571       default:
6572         gcc_unreachable ();
6573       }
6574
6575   return NULL_TREE;
6576 }
6577
6578 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6579    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6580    determined.  */
6581
6582 tree
6583 get_callee_fndecl (const_tree call)
6584 {
6585   tree addr;
6586
6587   if (call == error_mark_node)
6588     return error_mark_node;
6589
6590   /* It's invalid to call this function with anything but a
6591      CALL_EXPR.  */
6592   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6593
6594   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6595      called.  */
6596   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6597
6598   STRIP_NOPS (addr);
6599
6600   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6601   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6602       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6603       && DECL_INITIAL (addr))
6604     addr = DECL_INITIAL (addr);
6605
6606   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6607      that `f' is being called.  */
6608   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6609       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6610     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6611
6612   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
6613      end has some idea.  */
6614   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
6615 }
6616
6617 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6618    and any language-specific information.  */
6619
6620 void
6621 dump_tree_statistics (void)
6622 {
6623 #ifdef GATHER_STATISTICS
6624   int i;
6625   int total_nodes, total_bytes;
6626 #endif
6627
6628   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6629 #ifdef GATHER_STATISTICS
6630   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6631   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6632   total_nodes = total_bytes = 0;
6633   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6634     {
6635       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6636                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6637       total_nodes += tree_node_counts[i];
6638       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6639     }
6640   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6641   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6642   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6643   ssanames_print_statistics ();
6644   phinodes_print_statistics ();
6645 #else
6646   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6647 #endif
6648   print_type_hash_statistics ();
6649   print_debug_expr_statistics ();
6650   print_value_expr_statistics ();
6651   print_restrict_base_statistics ();
6652   lang_hooks.print_statistics ();
6653 }
6654 \f
6655 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6656
6657 /* Generate a crc32 of a string.  */
6658
6659 unsigned
6660 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6661 {
6662   do
6663     {
6664       unsigned value = *string << 24;
6665       unsigned ix;
6666
6667       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6668         {
6669           unsigned feedback;
6670
6671           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6672           chksum <<= 1;
6673           chksum ^= feedback;
6674         }
6675     }
6676   while (*string++);
6677   return chksum;
6678 }
6679
6680 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6681    that are not valid in that context.  */
6682
6683 void
6684 clean_symbol_name (char *p)
6685 {
6686   for (; *p; p++)
6687     if (! (ISALNUM (*p)
6688 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6689             || *p == '$'
6690 #endif
6691 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6692             || *p == '.'
6693 #endif
6694            ))
6695       *p = '_';
6696 }
6697
6698 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6699    The generated name may need to be unique across the whole link.
6700    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6701    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6702    one of:
6703    I - for constructors
6704    D - for destructors
6705    N - for C++ anonymous namespaces
6706    F - for DWARF unwind frame information.  */
6707
6708 tree
6709 get_file_function_name (const char *type)
6710 {
6711   char *buf;
6712   const char *p;
6713   char *q;
6714
6715   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6716   if (first_global_object_name)
6717     p = first_global_object_name;
6718   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6719      will be local to this file and the name is only necessary for
6720      debugging purposes.  */
6721   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6722     {
6723       const char *file = main_input_filename;
6724       if (! file)
6725         file = input_filename;
6726       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6727          might be quite long.  */
6728       p = strrchr (file, '/');
6729       if (p)
6730         p++;
6731       else
6732         p = file;
6733       p = q = ASTRDUP (p);
6734       clean_symbol_name (q);
6735     }
6736   else
6737     {
6738       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6739          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6740          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6741       unsigned len;
6742       const char *name = weak_global_object_name;
6743       const char *file = main_input_filename;
6744
6745       if (! name)
6746         name = "";
6747       if (! file)
6748         file = input_filename;
6749
6750       len = strlen (file);
6751       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6752       memcpy (q, file, len + 1);
6753       clean_symbol_name (q);
6754
6755       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6756                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
6757
6758       p = q;
6759     }
6760
6761   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6762
6763   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6764      Use a global object (which is already required to be unique over
6765      the program) rather than the file name (which imposes extra
6766      constraints).  */
6767   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6768
6769   return get_identifier (buf);
6770 }
6771 \f
6772 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6773
6774 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6775    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6776    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6777    are of the caller.  */
6778
6779 void
6780 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
6781                    int line, const char *function, ...)
6782 {
6783   va_list args;
6784   const char *buffer;
6785   unsigned length = 0;
6786   int code;
6787
6788   va_start (args, function);
6789   while ((code = va_arg (args, int)))
6790     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6791   va_end (args);
6792   if (length)
6793     {
6794       char *tmp;
6795       va_start (args, function);
6796       length += strlen ("expected ");
6797       buffer = tmp = alloca (length);
6798       length = 0;
6799       while ((code = va_arg (args, int)))
6800         {
6801           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6802           
6803           strcpy (tmp + length, prefix);
6804           length += strlen (prefix);
6805           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
6806           length += strlen (tree_code_name[code]);
6807         }
6808       va_end (args);
6809     }
6810   else
6811     buffer = "unexpected node";
6812
6813   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6814                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6815                   function, trim_filename (file), line);
6816 }
6817
6818 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6819    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6820    the caller.  */
6821
6822 void
6823 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
6824                        int line, const char *function, ...)
6825 {
6826   va_list args;
6827   char *buffer;
6828   unsigned length = 0;
6829   int code;
6830
6831   va_start (args, function);
6832   while ((code = va_arg (args, int)))
6833     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6834   va_end (args);
6835   va_start (args, function);
6836   buffer = alloca (length);
6837   length = 0;
6838   while ((code = va_arg (args, int)))
6839     {
6840       if (length)
6841         {
6842           strcpy (buffer + length, " or ");
6843           length += 4;
6844         }
6845       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6846       length += strlen (tree_code_name[code]);
6847     }
6848   va_end (args);
6849
6850   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6851                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6852                   function, trim_filename (file), line);
6853 }
6854
6855 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6856    code, given in CL.  */
6857
6858 void
6859 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6860                          const char *file, int line, const char *function)
6861 {
6862   internal_error
6863     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6864      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6865      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6866      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6867 }
6868
6869 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6870    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6871
6872 void
6873 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6874                          const char *function, enum tree_code c1,
6875                          enum tree_code c2)
6876 {
6877   char *buffer;
6878   unsigned length = 0;
6879   enum tree_code c;
6880
6881   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6882     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6883
6884   length += strlen ("expected ");
6885   buffer = alloca (length);
6886   length = 0;
6887
6888   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6889     {
6890       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6891
6892       strcpy (buffer + length, prefix);
6893       length += strlen (prefix);
6894       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6895       length += strlen (tree_code_name[c]);
6896     }
6897
6898   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6899                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6900                   function, trim_filename (file), line);
6901 }
6902
6903
6904 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6905    not have the specified code, given in CL.  */
6906
6907 void
6908 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6909                              const char *file, int line, const char *function)
6910 {
6911   internal_error
6912     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6913      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6914      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6915      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6916 }
6917
6918
6919 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6920
6921 void
6922 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6923                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6924 {
6925   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6926                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6927                   function, trim_filename (file), line);
6928 }
6929
6930
6931 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6932
6933 void
6934 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6935                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6936                                enum omp_clause_code c2)
6937 {
6938   char *buffer;
6939   unsigned length = 0;
6940   enum omp_clause_code c;
6941
6942   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6943     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6944
6945   length += strlen ("expected ");
6946   buffer = alloca (length);
6947   length = 0;
6948
6949   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6950     {
6951       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6952
6953       strcpy (buffer + length, prefix);
6954       length += strlen (prefix);
6955       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6956       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6957     }
6958
6959   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6960                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6961                   function, trim_filename (file), line);
6962 }
6963
6964
6965 #undef DEFTREESTRUCT
6966 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6967
6968 static const char *ts_enum_names[] = {
6969 #include "treestruct.def"
6970 };
6971 #undef DEFTREESTRUCT
6972
6973 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6974
6975 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6976    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6977
6978 void
6979 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
6980                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6981                                    const char *file, int line, 
6982                                    const char *function)
6983 {
6984   internal_error
6985     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
6986      TS_ENUM_NAME(en),
6987      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6988 }
6989
6990
6991 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6992    (dynamically sized) vector.  */
6993
6994 void
6995 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6996                            const char *function)
6997 {
6998   internal_error
6999     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
7000      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7001 }
7002
7003 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
7004    (dynamically sized) vector.  */
7005
7006 void
7007 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7008                             const char *function)
7009 {
7010   internal_error
7011     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
7012      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7013 }
7014
7015 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
7016    vector of an expression node EXP.  */
7017
7018 void
7019 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
7020                            int line, const char *function)
7021 {
7022   int code = TREE_CODE (exp);
7023   internal_error
7024     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
7025      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
7026      function, trim_filename (file), line);
7027 }
7028
7029 /* Similar to above, except that the check is for the number of
7030    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
7031
7032 void
7033 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
7034                                  int line, const char *function)
7035 {
7036   internal_error
7037     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
7038      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
7039      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
7040      trim_filename (file), line);
7041 }
7042 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
7043 \f
7044 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
7045    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
7046    the information necessary for debugging output.  */
7047
7048 static tree
7049 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
7050 {
7051   tree t;
7052   hashval_t hashcode = 0;
7053
7054   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
7055      use it to build the variant we return.  */
7056   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
7057       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
7058     return build_type_attribute_qual_variant (
7059             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
7060             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
7061             TYPE_QUALS (innertype));
7062
7063   t = make_node (VECTOR_TYPE);
7064   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
7065   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
7066   TYPE_MODE (t) = mode;
7067   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
7068   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
7069
7070   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
7071     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7072   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
7073            || mode != VOIDmode)
7074     TYPE_CANONICAL (t) 
7075       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
7076
7077   layout_type (t);
7078
7079   {
7080     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7081     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7082     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7083
7084     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7085     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7086     layout_type (rt);
7087     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7088     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7089        the representation type, and we want to find that die when looking up
7090        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7091        numbers equal.  */
7092     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7093   }
7094
7095   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7096   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7097   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7098   return type_hash_canon (hashcode, t);
7099 }
7100
7101 static tree
7102 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7103 {
7104   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7105     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7106   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7107     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7108   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7109     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7110   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7111     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7112   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7113     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7114             : long_long_integer_type_node);
7115
7116   if (unsignedp)
7117     return make_unsigned_type (size);
7118   else
7119     return make_signed_type (size);
7120 }
7121
7122 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7123
7124 static tree
7125 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7126 {
7127   if (satp)
7128     {
7129       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7130         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7131                          : sat_short_fract_type_node;
7132       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7133         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7134       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7135         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7136                          : sat_long_fract_type_node;
7137       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7138         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7139                          : sat_long_long_fract_type_node;
7140     }
7141   else
7142     {
7143       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7144         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7145                          : short_fract_type_node;
7146       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7147         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7148       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7149         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7150                          : long_fract_type_node;
7151       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7152         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7153                          : long_long_fract_type_node;
7154     }
7155
7156   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7157 }
7158
7159 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7160
7161 static tree
7162 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7163 {
7164   if (satp)
7165     {
7166       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7167         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7168                          : sat_short_accum_type_node;
7169       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7170         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7171       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7172         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7173                          : sat_long_accum_type_node;
7174       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7175         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7176                          : sat_long_long_accum_type_node;
7177     }
7178   else
7179     {
7180       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7181         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7182                          : short_accum_type_node;
7183       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7184         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7185       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7186         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7187                          : long_accum_type_node;
7188       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7189         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7190                          : long_long_accum_type_node;
7191     }
7192
7193   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7194 }
7195
7196 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7197    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7198    this function to select one of the types as sizetype.  */
7199
7200 void
7201 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7202 {
7203   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7204   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7205
7206   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7207
7208   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7209   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7210   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7211   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7212   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7213
7214   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7215      but not the same as either.  */
7216   char_type_node
7217     = (signed_char
7218        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7219        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7220   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7221
7222   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7223   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7224   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7225   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7226   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7227   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7228   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7229   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7230
7231   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7232      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7233      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7234      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7235   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7236   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7237   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7238   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7239
7240   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7241      when possible.  */
7242   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7243   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7244   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7245   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7246   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7247
7248   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7249   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7250   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7251   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7252   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7253
7254   access_public_node = get_identifier ("public");
7255   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7256   access_private_node = get_identifier ("private");
7257 }
7258
7259 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7260    It will create several other common tree nodes.  */
7261
7262 void
7263 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7264 {
7265   /* Define these next since types below may used them.  */
7266   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7267   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7268   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7269
7270   size_zero_node = size_int (0);
7271   size_one_node = size_int (1);
7272   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7273   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7274   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7275
7276   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7277   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7278
7279   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7280   layout_type (void_type_node);
7281
7282   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7283      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7284   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7285   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7286
7287   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7288   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7289
7290   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7291   const_ptr_type_node
7292     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7293   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7294
7295   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7296   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7297   layout_type (float_type_node);
7298
7299   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7300   if (short_double)
7301     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7302   else
7303     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7304   layout_type (double_type_node);
7305
7306   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7307   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7308   layout_type (long_double_type_node);
7309
7310   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7311   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7312   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7313   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7314
7315   /* Fixed size integer types.  */
7316   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7317   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7318
7319   /* Decimal float types. */
7320   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7321   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7322   layout_type (dfloat32_type_node);
7323   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
7324   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7325
7326   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7327   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7328   layout_type (dfloat64_type_node);
7329   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
7330   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7331
7332   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7333   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7334   layout_type (dfloat128_type_node);
7335   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
7336   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7337
7338   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7339   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7340   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7341   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7342
7343 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7344 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,WIDTH,SIZE) \
7345   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7346     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7347   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7348     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7349   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7350   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7351     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7352
7353 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7354 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7355   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7356   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, , N2 ## _TYPE_SIZE) \
7357   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7358   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7359
7360 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7361 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7362   NAME ## _type_node = \
7363     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7364   u ## NAME ## _type_node = \
7365     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7366       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7367   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7368     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7369       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7370   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7371     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7372       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7373
7374   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7375   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7376   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7377   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7378   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7379   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7380   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7381   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7382   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7383   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7384   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7385   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7386
7387   {
7388     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7389
7390     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7391        If we copied the record type here, we'd keep the original
7392        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7393        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7394        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7395     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7396       t = build_variant_type_copy (t);
7397     
7398     va_list_type_node = t;
7399   }
7400 }
7401
7402 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7403
7404 static void
7405 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7406                       const char *library_name, int ecf_flags)
7407 {
7408   tree decl;
7409
7410   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7411                                library_name, NULL_TREE);
7412   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7413     TREE_READONLY (decl) = 1;
7414   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7415     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
7416   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7417     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7418   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7419     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7420   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7421     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7422
7423   built_in_decls[code] = decl;
7424   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7425 }
7426
7427 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7428    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7429    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7430
7431 void
7432 build_common_builtin_nodes (void)
7433 {
7434   tree tmp, ftype;
7435
7436   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7437       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7438     {
7439       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7440       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7441       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7442       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7443
7444       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7445         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7446                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7447       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7448         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7449                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7450     }
7451
7452   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7453     {
7454       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7455       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7456       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7457       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7458       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7459                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7460     }
7461
7462   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7463     {
7464       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7465       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7466       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7467       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7468       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7469                             "memset", ECF_NOTHROW);
7470     }
7471
7472   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7473     {
7474       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7475       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7476       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7477                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7478     }
7479
7480   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7481   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7482   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7483   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7484   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7485                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7486                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7487
7488   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7489   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7490   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7491                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7492                         "__builtin_adjust_trampoline",
7493                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7494
7495   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7496   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7497   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7498   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7499                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7500                         "__builtin_nonlocal_goto",
7501                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7502
7503   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7504   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7505   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7506   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7507                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7508                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7509
7510   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7511   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7512   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7513                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7514                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7515                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7516
7517   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7518   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7519   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7520                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7521                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7522
7523   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7524   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7525                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7526
7527   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7528   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7529   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7530                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7531                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7532
7533   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7534   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7535                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7536   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7537                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7538
7539   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7540      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7541      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7542      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7543   {
7544     enum machine_mode mode;
7545
7546     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7547       {
7548         char mode_name_buf[4], *q;
7549         const char *p;
7550         enum built_in_function mcode, dcode;
7551         tree type, inner_type;
7552
7553         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7554         if (type == NULL)
7555           continue;
7556         inner_type = TREE_TYPE (type);
7557
7558         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7559         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7560         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7561         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7562         ftype = build_function_type (type, tmp);
7563
7564         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7565         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7566
7567         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7568           *q = TOLOWER (*p);
7569         *q = '\0';
7570
7571         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7572         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7573                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7574
7575         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7576         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7577                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7578       }
7579   }
7580 }
7581
7582 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7583    better way.
7584
7585    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7586    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7587    return values from functions.
7588
7589    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7590    new type which we will point to.  */
7591
7592 tree
7593 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7594 {
7595   tree inner, outer;
7596   
7597   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7598     {
7599       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7600       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7601                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7602     }
7603   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7604     {
7605       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7606       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7607                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7608     }
7609   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7610     {
7611       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7612       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7613     }
7614   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7615     {
7616       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7617       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7618     }
7619   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7620     {
7621       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7622       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7623          so we must compensate by getting rid of it.  */
7624       outer 
7625         = build_method_type_directly 
7626             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7627              inner,
7628              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7629     }
7630   else
7631     return bottom;
7632
7633   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7634 }
7635
7636 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7637    the inner type.  */
7638 tree
7639 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7640 {
7641   int nunits;
7642
7643   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7644     {
7645     case MODE_VECTOR_INT:
7646     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7647     case MODE_VECTOR_FRACT:
7648     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7649     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7650     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7651       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7652       break;
7653
7654     case MODE_INT:
7655       /* Check that there are no leftover bits.  */
7656       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7657                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7658
7659       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7660                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7661       break;
7662
7663     default:
7664       gcc_unreachable ();
7665     }
7666
7667   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7668 }
7669
7670 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7671    a power of two.  */
7672
7673 tree
7674 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7675 {
7676   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7677 }
7678
7679
7680 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7681 tree
7682 build_resx (int region_number)
7683 {
7684   tree t;
7685   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7686               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7687   return t;
7688 }
7689
7690 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7691    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7692 bool
7693 initializer_zerop (const_tree init)
7694 {
7695   tree elt;
7696
7697   STRIP_NOPS (init);
7698
7699   switch (TREE_CODE (init))
7700     {
7701     case INTEGER_CST:
7702       return integer_zerop (init);
7703
7704     case REAL_CST:
7705       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7706          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7707          negative exponent.  */
7708       return real_zerop (init)
7709         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7710
7711     case FIXED_CST:
7712       return fixed_zerop (init);
7713
7714     case COMPLEX_CST:
7715       return integer_zerop (init)
7716         || (real_zerop (init)
7717             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7718             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7719
7720     case VECTOR_CST:
7721       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7722         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7723           return false;
7724       return true;
7725
7726     case CONSTRUCTOR:
7727       {
7728         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7729
7730         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7731           if (!initializer_zerop (elt))
7732             return false;
7733         return true;
7734       }
7735
7736     default:
7737       return false;
7738     }
7739 }
7740
7741 /* Build an empty statement.  */
7742
7743 tree
7744 build_empty_stmt (void)
7745 {
7746   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7747 }
7748
7749
7750 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
7751
7752 tree
7753 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
7754 {
7755   tree t;
7756   int size, length;
7757
7758   length = omp_clause_num_ops[code];
7759   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
7760
7761   t = ggc_alloc (size);
7762   memset (t, 0, size);
7763   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
7764   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
7765
7766 #ifdef GATHER_STATISTICS
7767   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
7768   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
7769 #endif
7770   
7771   return t;
7772 }
7773
7774 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
7775
7776 static void
7777 process_call_operands (tree t)
7778 {
7779   bool side_effects;
7780
7781   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
7782   if (!side_effects)
7783     {
7784       int i, n;
7785       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
7786       for (i = 1; i < n; i++)
7787         {
7788           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
7789           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
7790             {
7791               side_effects = 1;
7792               break;
7793             }
7794         }
7795     }
7796   if (!side_effects)
7797     {
7798       int i;
7799
7800       /* Calls have side-effects, except those to const or
7801          pure functions.  */
7802       i = call_expr_flags (t);
7803       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
7804         side_effects = 1;
7805     }
7806   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
7807 }
7808
7809 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
7810    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
7811    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
7812    object is initialized to zeros.  */
7813
7814 tree
7815 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
7816 {
7817   tree t;
7818   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
7819
7820   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
7821   gcc_assert (len >= 1);
7822
7823 #ifdef GATHER_STATISTICS
7824   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
7825   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
7826 #endif
7827
7828   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
7829
7830   memset (t, 0, length);
7831
7832   TREE_SET_CODE (t, code);
7833
7834   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
7835      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
7836   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
7837
7838   return t;
7839 }
7840
7841
7842 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
7843    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
7844    arguments.  */
7845
7846 tree
7847 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
7848 {
7849   tree t;
7850   int i;
7851
7852   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
7853   TREE_TYPE (t) = return_type;
7854   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7855   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7856   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
7857     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
7858   process_call_operands (t);
7859   return t;
7860 }
7861
7862 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7863    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7864    which are specified as "..." arguments.  */
7865
7866 tree
7867 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
7868 {
7869   tree ret;
7870   va_list args;
7871   va_start (args, nargs);
7872   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
7873   va_end (args);
7874   return ret;
7875 }
7876
7877 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7878    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7879    which are specified as a va_list ARGS.  */
7880
7881 tree
7882 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
7883 {
7884   tree t;
7885   int i;
7886
7887   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7888   TREE_TYPE (t) = return_type;
7889   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7890   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7891   for (i = 0; i < nargs; i++)
7892     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
7893   process_call_operands (t);
7894   return t;
7895 }
7896
7897 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7898    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7899    which are specified as a tree array ARGS.  */
7900
7901 tree
7902 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
7903 {
7904   tree t;
7905   int i;
7906
7907   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7908   TREE_TYPE (t) = return_type;
7909   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7910   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7911   for (i = 0; i < nargs; i++)
7912     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
7913   process_call_operands (t);
7914   return t;
7915 }
7916
7917
7918 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
7919    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
7920    array bounds.  */
7921
7922 bool
7923 in_array_bounds_p (tree ref)
7924 {
7925   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
7926   tree min, max;
7927
7928   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
7929     return false;
7930
7931   min = array_ref_low_bound (ref);
7932   max = array_ref_up_bound (ref);
7933   if (!min
7934       || !max
7935       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7936       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7937     return false;
7938
7939   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
7940       || tree_int_cst_lt (max, idx))
7941     return false;
7942
7943   return true;
7944 }
7945
7946 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
7947    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
7948    into the array bounds.  */
7949
7950 bool
7951 range_in_array_bounds_p (tree ref)
7952 {
7953   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
7954   tree range_min, range_max, min, max;
7955
7956   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
7957   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
7958   if (!range_min
7959       || !range_max
7960       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
7961       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
7962     return false;
7963
7964   min = array_ref_low_bound (ref);
7965   max = array_ref_up_bound (ref);
7966   if (!min
7967       || !max
7968       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7969       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7970     return false;
7971
7972   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
7973       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
7974     return false;
7975
7976   return true;
7977 }
7978
7979 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
7980    location.  */
7981
7982 bool
7983 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
7984 {
7985   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
7986     t = SSA_NAME_VAR (t);
7987
7988   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
7989           || is_global_var (t)
7990           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
7991               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
7992 }
7993
7994 /* There are situations in which a language considers record types
7995    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
7996    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
7997
7998 bool
7999 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
8000 {
8001   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
8002                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8003     return false;
8004
8005   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
8006                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8007     return false;
8008
8009   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
8010     return false;
8011
8012   return true;
8013 }
8014
8015 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
8016
8017 tree
8018 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
8019 {
8020   tree f;
8021
8022   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
8023     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8024         && fields_compatible_p (f, orig_field))
8025       return f;
8026
8027   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
8028   f = TYPE_VFIELD (record);
8029   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8030       && fields_compatible_p (f, orig_field))
8031     return f;
8032
8033   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
8034      with inherited fields.  */
8035   return orig_field;
8036 }
8037
8038 /* Return value of a constant X.  */
8039
8040 HOST_WIDE_INT
8041 int_cst_value (const_tree x)
8042 {
8043   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
8044   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
8045   bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
8046
8047   gcc_assert (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
8048
8049   if (negative)
8050     val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
8051   else
8052     val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
8053
8054   return val;
8055 }
8056
8057 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
8058     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
8059     return TYPE itself.  */
8060
8061 tree
8062 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
8063 {
8064   tree t = type;
8065   if (POINTER_TYPE_P (type))
8066     t = size_type_node;
8067
8068   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
8069     return t;
8070   
8071   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8072 }
8073
8074 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8075
8076 tree
8077 unsigned_type_for (tree type)
8078 {
8079   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8080 }
8081
8082 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8083
8084 tree
8085 signed_type_for (tree type)
8086 {
8087   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8088 }
8089
8090 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8091    OUTER type.  */
8092
8093 tree
8094 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8095 {
8096   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8097   unsigned int det = 0;
8098   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8099   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8100   unsigned prec;
8101
8102   /* Compute a unique number for every combination.  */
8103   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8104   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8105   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8106
8107   /* Determine the exponent to use.  */
8108   switch (det)
8109     {
8110     case 0:
8111     case 1:
8112       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8113       prec = oprec - 1;
8114       break;
8115     case 2:
8116     case 3:
8117       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8118       prec = oprec;
8119       break;
8120     case 4:
8121       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8122       prec = iprec - 1;
8123       break;
8124     case 5:
8125       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8126       prec = iprec;
8127       break;
8128     case 6:
8129       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8130       prec = oprec;
8131       break;
8132     case 7:
8133       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8134       prec = iprec;
8135       break;
8136     default:
8137       gcc_unreachable ();
8138     }
8139
8140   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8141   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8142     {
8143       hi = 0;
8144       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8145             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8146     }
8147   else
8148     {
8149       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8150             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8151       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8152     }
8153
8154   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8155 }
8156
8157 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8158    OUTER type.  */
8159
8160 tree
8161 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8162 {
8163   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8164   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8165   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8166
8167   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8168      and obtain 0.  */
8169   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8170       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8171          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8172          and OUTER types have zero in common.  */
8173       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8174     lo = hi = 0;
8175   else
8176     {
8177       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8178          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8179          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8180          -2^(oprec-1).  */
8181       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8182
8183       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8184         {
8185           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8186           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8187         }
8188       else
8189         {
8190           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8191                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8192           lo = 0;
8193         }
8194     }
8195
8196   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8197 }
8198
8199 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8200    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8201    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8202    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8203    and get the same result, only slower.  */
8204
8205 int
8206 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8207 {
8208   if (arg0 == arg1)
8209     return 1;
8210   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8211     return 0;
8212   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8213 }
8214
8215 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8216    
8217    ??? Use ffs if available?  */
8218
8219 tree
8220 num_ending_zeros (const_tree x)
8221 {
8222   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8223   unsigned num, abits;
8224   tree type = TREE_TYPE (x);
8225
8226   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8227     {
8228       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8229       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8230     }
8231   else
8232     {
8233       num = 0;
8234       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8235     }
8236
8237   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8238     {
8239       nfr = fr >> abits;
8240       if (nfr << abits == fr)
8241         {
8242           num += abits;
8243           fr = nfr;
8244         }
8245     }
8246
8247   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8248     num = TYPE_PRECISION (type);
8249
8250   return build_int_cst_type (type, num);
8251 }
8252
8253
8254 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8255   do                                                    \
8256     {                                                   \
8257       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8258       if (result)                                       \
8259         return result;                                  \
8260     }                                                   \
8261   while (0)
8262
8263 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8264    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8265    value are as for walk_tree.  */
8266
8267 static tree
8268 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8269                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8270 {
8271   tree result = NULL_TREE;
8272
8273   switch (TREE_CODE (type))
8274     {
8275     case POINTER_TYPE:
8276     case REFERENCE_TYPE:
8277       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8278          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8279          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8280          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8281          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8282          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8283          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8284       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8285           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8286           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8287           && !pset)
8288         {
8289           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8290                                                  func, data);
8291           if (result)
8292             return result;
8293
8294           break;
8295         }
8296
8297       /* ... fall through ... */
8298
8299     case COMPLEX_TYPE:
8300       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8301       break;
8302
8303     case METHOD_TYPE:
8304       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8305
8306       /* Fall through.  */
8307
8308     case FUNCTION_TYPE:
8309       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8310       {
8311         tree arg;
8312
8313         /* We never want to walk into default arguments.  */
8314         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8315           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8316       }
8317       break;
8318
8319     case ARRAY_TYPE:
8320       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8321          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8322          need not fear.  */
8323       if (pset
8324           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8325               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8326         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8327       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8328       break;
8329
8330     case OFFSET_TYPE:
8331       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8332       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8333       break;
8334
8335     default:
8336       break;
8337     }
8338
8339   return NULL_TREE;
8340 }
8341
8342 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8343    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8344    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8345    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8346    and to avoid visiting a node more than once.  */
8347
8348 tree
8349 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8350              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8351 {
8352   enum tree_code code;
8353   int walk_subtrees;
8354   tree result;
8355
8356 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8357   do                                                    \
8358     {                                                   \
8359        tp = & (NODE);                                   \
8360        goto tail_recurse;                               \
8361     }                                                   \
8362   while (0)
8363
8364  tail_recurse:
8365   /* Skip empty subtrees.  */
8366   if (!*tp)
8367     return NULL_TREE;
8368
8369   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8370      that we avoid doing so.  */
8371   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8372     return NULL_TREE;
8373
8374   /* Call the function.  */
8375   walk_subtrees = 1;
8376   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8377
8378   /* If we found something, return it.  */
8379   if (result)
8380     return result;
8381
8382   code = TREE_CODE (*tp);
8383
8384   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8385      interesting below this point in the tree.  */
8386   if (!walk_subtrees)
8387     {
8388       /* But we still need to check our siblings.  */
8389       if (code == TREE_LIST)
8390         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8391       else if (code == OMP_CLAUSE)
8392         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8393       else
8394         return NULL_TREE;
8395     }
8396
8397   if (lh)
8398     {
8399       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8400       if (result || !walk_subtrees)
8401         return result;
8402     }
8403
8404   switch (code)
8405     {
8406     case ERROR_MARK:
8407     case IDENTIFIER_NODE:
8408     case INTEGER_CST:
8409     case REAL_CST:
8410     case FIXED_CST:
8411     case VECTOR_CST:
8412     case STRING_CST:
8413     case BLOCK:
8414     case PLACEHOLDER_EXPR:
8415     case SSA_NAME:
8416     case FIELD_DECL:
8417     case RESULT_DECL:
8418       /* None of these have subtrees other than those already walked
8419          above.  */
8420       break;
8421
8422     case TREE_LIST:
8423       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8424       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8425       break;
8426
8427     case TREE_VEC:
8428       {
8429         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8430
8431         if (len == 0)
8432           break;
8433
8434         /* Walk all elements but the first.  */
8435         while (--len)
8436           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8437
8438         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8439         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8440       }
8441
8442     case COMPLEX_CST:
8443       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8444       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8445
8446     case CONSTRUCTOR:
8447       {
8448         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8449         constructor_elt *ce;
8450
8451         for (idx = 0;
8452              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8453              idx++)
8454           WALK_SUBTREE (ce->value);
8455       }
8456       break;
8457
8458     case SAVE_EXPR:
8459       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8460
8461     case BIND_EXPR:
8462       {
8463         tree decl;
8464         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8465           {
8466             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8467                into declarations that are just mentioned, rather than
8468                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8469                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8470                can refer to the declaration itself.  */
8471             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8472             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8473             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8474           }
8475         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8476       }
8477
8478     case STATEMENT_LIST:
8479       {
8480         tree_stmt_iterator i;
8481         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8482           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8483       }
8484       break;
8485
8486     case OMP_CLAUSE:
8487       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8488         {
8489         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8490         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8491         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8492         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8493         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8494         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8495         case OMP_CLAUSE_IF:
8496         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8497         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8498           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8499           /* FALLTHRU */
8500
8501         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8502         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8503         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8504           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8505
8506         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8507           {
8508             int i;
8509             for (i = 0; i < 4; i++)
8510               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8511             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8512           }
8513
8514         default:
8515           gcc_unreachable ();
8516         }
8517       break;
8518
8519     case TARGET_EXPR:
8520       {
8521         int i, len;
8522
8523         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8524            But, we only want to walk once.  */
8525         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8526         for (i = 0; i < len; ++i)
8527           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8528         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8529       }
8530
8531     case DECL_EXPR:
8532       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8533          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8534          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8535
8536          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8537          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8538          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8539          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8540          variable-sized types.
8541   
8542          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8543       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8544         {
8545           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8546           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8547             return NULL_TREE;
8548
8549           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8550              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8551              the normal fields and those for the declaration case.  */
8552           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8553           if (result || !walk_subtrees)
8554             return result;
8555
8556           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8557           if (result)
8558             return result;
8559
8560           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8561           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8562               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8563               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8564             {
8565               tree field;
8566
8567               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8568                    field = TREE_CHAIN (field))
8569                 {
8570                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8571                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8572                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8573                      aren't fields.  */
8574                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8575                     continue;
8576
8577                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8578                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8579                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8580                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8581                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8582                 }
8583             }
8584
8585           /* Same for scalar types.  */
8586           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8587                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8588                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8589                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8590                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8591             {
8592               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8593               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8594             }
8595
8596           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8597           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8598         }
8599       /* FALLTHRU */
8600
8601     default:
8602       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code))
8603           || IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8604         {
8605           int i, len;
8606
8607           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8608           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8609
8610           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8611              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8612           if (len)
8613             {
8614               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8615                 WALK_SUBTREE (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, i));
8616               WALK_SUBTREE_TAIL (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8617             }
8618         }
8619       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8620       else if (TYPE_P (*tp))
8621         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8622       break;
8623     }
8624
8625   /* We didn't find what we were looking for.  */
8626   return NULL_TREE;
8627
8628 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8629 }
8630 #undef WALK_SUBTREE
8631
8632 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8633
8634 tree
8635 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8636                                 walk_tree_lh lh)
8637 {
8638   tree result;
8639   struct pointer_set_t *pset;
8640
8641   pset = pointer_set_create ();
8642   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8643   pointer_set_destroy (pset);
8644   return result;
8645 }
8646
8647
8648 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
8649    empty statements.  */
8650
8651 bool
8652 empty_body_p (tree stmt)
8653 {
8654   tree_stmt_iterator i;
8655   tree body;
8656
8657   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
8658     return true;
8659   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
8660     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
8661   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
8662     body = stmt;
8663   else
8664     return false;
8665
8666   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8667     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
8668       return false;
8669
8670   return true;
8671 }
8672
8673 tree *
8674 tree_block (tree t)
8675 {
8676   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8677
8678   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8679     return &t->exp.block;
8680   else if (IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (c))
8681     return &GIMPLE_STMT_BLOCK (t);
8682   gcc_unreachable ();
8683   return NULL;
8684 }
8685
8686 tree *
8687 generic_tree_operand (tree node, int i)
8688 {
8689   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8690     return &GIMPLE_STMT_OPERAND (node, i);
8691   return &TREE_OPERAND (node, i);
8692 }
8693
8694 tree *
8695 generic_tree_type (tree node)
8696 {
8697   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8698     return &void_type_node;
8699   return &TREE_TYPE (node);
8700 }
8701
8702 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8703    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8704    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8705    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8706    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8707 tree
8708 call_expr_arglist (tree exp)
8709 {
8710   tree arglist = NULL_TREE;
8711   int i;
8712   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8713     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8714   return arglist;
8715 }
8716
8717 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8718
8719 bool
8720 stdarg_p (tree fntype)
8721 {
8722   function_args_iterator args_iter;
8723   tree n = NULL_TREE, t;
8724
8725   if (!fntype)
8726     return false;
8727
8728   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8729     {
8730       n = t;
8731     }
8732
8733   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
8734 }
8735
8736 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
8737
8738 bool
8739 prototype_p (tree fntype)
8740 {
8741   tree t;
8742
8743   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
8744
8745   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
8746   return (t != NULL_TREE);
8747 }
8748
8749 /* Return the number of arguments that a function has.  */
8750
8751 int
8752 function_args_count (tree fntype)
8753 {
8754   function_args_iterator args_iter;
8755   tree t;
8756   int num = 0;
8757
8758   if (fntype)
8759     {
8760       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8761         {
8762           num++;
8763         }
8764     }
8765
8766   return num;
8767 }
8768
8769 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
8770    routine, return pointer to location from where it has been
8771    called.  */
8772 location_t *
8773 block_nonartificial_location (tree block)
8774 {
8775   location_t *ret = NULL;
8776
8777   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
8778          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
8779     {
8780       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
8781
8782       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao))
8783         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
8784
8785       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
8786         {
8787           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
8788              call site locus at which it has been inlined and continue
8789              the loop, in case AO's caller is also an artificial
8790              inline.  */
8791           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
8792               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
8793             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
8794           else
8795             break;
8796         }
8797       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
8798         break;
8799
8800       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
8801     }
8802   return ret;
8803 }
8804
8805 #include "gt-tree.h"