OSDN Git Service

* gcc.target/i386/sse-13.c: Include <mm_malloc.h>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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
2534           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); 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         break;
2550
2551       default:
2552         gcc_unreachable ();
2553       }
2554
2555   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2556   return new;
2557 }
2558
2559 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2560    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2561
2562 tree
2563 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2564 {
2565   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2566   tree op0, op1, op2, op3;
2567
2568   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2569      in the chain of OBJ.  */
2570   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2571     {
2572       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2573       tree elt;
2574
2575       for (elt = obj; elt != 0;
2576            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2577                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2578                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2579                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2580                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2581                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2582                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2583                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2584                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2585         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2586           return elt;
2587
2588       for (elt = obj; elt != 0;
2589            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2590                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2591                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2592                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2593                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2594                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2595                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2596                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2597                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2598         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2599             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2600                 == need_type))
2601           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2602
2603       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2604          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2605       return exp;
2606     }
2607
2608   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2609      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2610   else if (code == TREE_LIST)
2611     {
2612       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2613       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2614       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2615         return exp;
2616
2617       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2618     }
2619   else
2620     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2621       {
2622       case tcc_constant:
2623       case tcc_declaration:
2624         return exp;
2625
2626       case tcc_exceptional:
2627       case tcc_unary:
2628       case tcc_binary:
2629       case tcc_comparison:
2630       case tcc_expression:
2631       case tcc_reference:
2632       case tcc_statement:
2633         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2634           {
2635           case 0:
2636             return exp;
2637
2638           case 1:
2639             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2640             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2641               return exp;
2642             else
2643               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2644
2645           case 2:
2646             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2647             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2648
2649             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2650               return exp;
2651             else
2652               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2653
2654           case 3:
2655             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2656             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2657             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2658
2659             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2660                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2661               return exp;
2662             else
2663               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2664
2665           case 4:
2666             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2667             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2668             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2669             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2670
2671             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2672                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2673                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2674               return exp;
2675             else
2676               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2677
2678           default:
2679             gcc_unreachable ();
2680           }
2681         break;
2682
2683       case tcc_vl_exp:
2684         {
2685           tree copy = NULL_TREE;
2686           int i;
2687           int n = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
2688           for (i = 1; i < n; i++)
2689             {
2690               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2691               tree newop = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2692               if (newop != op)
2693                 {
2694                   if (!copy)
2695                     copy = copy_node (exp);
2696                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2697                 }
2698             }
2699           if (copy)
2700             return fold (copy);
2701           else
2702             return exp;
2703         }
2704
2705       default:
2706         gcc_unreachable ();
2707       }
2708 }
2709 \f
2710 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2711    without causing its operands to be evaluated more than once.
2712    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2713    so see the caveats in the comments about save_expr.
2714
2715    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2716    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2717
2718 tree
2719 stabilize_reference (tree ref)
2720 {
2721   tree result;
2722   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2723
2724   switch (code)
2725     {
2726     case VAR_DECL:
2727     case PARM_DECL:
2728     case RESULT_DECL:
2729       /* No action is needed in this case.  */
2730       return ref;
2731
2732     case NOP_EXPR:
2733     case CONVERT_EXPR:
2734     case FLOAT_EXPR:
2735     case FIX_TRUNC_EXPR:
2736       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2737       break;
2738
2739     case INDIRECT_REF:
2740       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2741                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2742       break;
2743
2744     case COMPONENT_REF:
2745       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2746                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2747                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2748       break;
2749
2750     case BIT_FIELD_REF:
2751       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2752                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2753                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2754                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2755       break;
2756
2757     case ARRAY_REF:
2758       result = build_nt (ARRAY_REF,
2759                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2760                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2761                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2762       break;
2763
2764     case ARRAY_RANGE_REF:
2765       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2766                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2767                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2768                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2769       break;
2770
2771     case COMPOUND_EXPR:
2772       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2773          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2774          volatiles.  */
2775       return stabilize_reference_1 (ref);
2776
2777       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2778          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2779     default:
2780       return ref;
2781
2782     case ERROR_MARK:
2783       return error_mark_node;
2784     }
2785
2786   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2787   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2788   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2789   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2790
2791   return result;
2792 }
2793
2794 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2795    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2796    to ensure that it is only evaluated once.
2797
2798    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2799    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2800    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2801    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2802    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2803    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2804    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2805    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2806
2807 tree
2808 stabilize_reference_1 (tree e)
2809 {
2810   tree result;
2811   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2812
2813   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2814      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2815      ignore things that are actual constant or that already have been
2816      handled by this function.  */
2817
2818   if (TREE_INVARIANT (e))
2819     return e;
2820
2821   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2822     {
2823     case tcc_exceptional:
2824     case tcc_type:
2825     case tcc_declaration:
2826     case tcc_comparison:
2827     case tcc_statement:
2828     case tcc_expression:
2829     case tcc_reference:
2830     case tcc_vl_exp:
2831       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2832          so that it will only be evaluated once.  */
2833       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2834          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2835       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2836         return save_expr (e);
2837       return e;
2838
2839     case tcc_constant:
2840       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2841          here.  */
2842       return e;
2843
2844     case tcc_binary:
2845       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2846          especially the division by powers of 2 that is often
2847          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2848       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2849           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2850           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2851           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2852         return save_expr (e);
2853       /* Recursively stabilize each operand.  */
2854       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2855                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2856       break;
2857
2858     case tcc_unary:
2859       /* Recursively stabilize each operand.  */
2860       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2861       break;
2862
2863     default:
2864       gcc_unreachable ();
2865     }
2866
2867   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2868   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2869   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2870   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2871   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2872
2873   return result;
2874 }
2875 \f
2876 /* Low-level constructors for expressions.  */
2877
2878 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2879    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2880
2881 void
2882 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2883 {
2884   tree node;
2885   bool tc = true, ti = true, se = false;
2886
2887   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2888      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2889      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2890      Also check for side-effects.
2891
2892      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2893      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2894
2895 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2896 do { tree _node = (NODE); \
2897      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2898      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2899      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2900
2901   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2902        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2903     {
2904       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2905          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2906          so ignore all the operands.  */
2907       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2908            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2909           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2910         {
2911           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2912           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2913             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2914           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2915             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2916         }
2917       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2918          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2919          there, at least temporarily.  */
2920       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2921                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2922         {
2923           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2924             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2925         }
2926       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2927         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2928     }
2929
2930   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2931
2932   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2933      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2934      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2935      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2936      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2937      constant.  Otherwise it's neither.  */
2938   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2939     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2940   else if (DECL_P (node))
2941     {
2942       if (staticp (node))
2943         ;
2944       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2945                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2946                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2947                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2948         tc = false;
2949       else
2950         ti = tc = false;
2951     }
2952   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2953     ;
2954   else
2955     {
2956       ti = tc = false;
2957       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2958     }
2959
2960   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2961   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2962   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2963 #undef UPDATE_TITCSE
2964 }
2965
2966 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2967    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2968    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2969
2970    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2971    enough for all extant tree codes.  */
2972
2973 tree
2974 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2975 {
2976   tree t;
2977
2978   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2979
2980   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2981   TREE_TYPE (t) = tt;
2982
2983   return t;
2984 }
2985
2986 tree
2987 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2988 {
2989   int length = sizeof (struct tree_exp);
2990 #ifdef GATHER_STATISTICS
2991   tree_node_kind kind;
2992 #endif
2993   tree t;
2994
2995 #ifdef GATHER_STATISTICS
2996   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2997     {
2998     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2999       kind = s_kind;
3000       break;
3001     case tcc_reference:  /* a reference */
3002       kind = r_kind;
3003       break;
3004     default:
3005       kind = e_kind;
3006       break;
3007     }
3008
3009   tree_node_counts[(int) kind]++;
3010   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3011 #endif
3012
3013   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3014
3015   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3016
3017   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3018
3019   TREE_SET_CODE (t, code);
3020
3021   TREE_TYPE (t) = type;
3022   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3023   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3024   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3025   if (node && !TYPE_P (node))
3026     {
3027       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3028       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3029     }
3030
3031   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3032     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3033   else switch (code)
3034     {
3035     case VA_ARG_EXPR:
3036       /* All of these have side-effects, no matter what their
3037          operands are.  */
3038       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3039       TREE_READONLY (t) = 0;
3040       break;
3041
3042     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3043     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3044     case INDIRECT_REF:
3045       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3046          its operand is readonly.  */
3047       TREE_READONLY (t) = 0;
3048       break;
3049
3050     case ADDR_EXPR:
3051       if (node)
3052         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3053       break;
3054
3055     default:
3056       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3057           && node && !TYPE_P (node)
3058           && TREE_CONSTANT (node))
3059         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3060       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3061           && node && TREE_INVARIANT (node))
3062         TREE_INVARIANT (t) = 1;
3063       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3064           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3065         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3066       break;
3067     }
3068
3069   return t;
3070 }
3071
3072 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3073   do {                                  \
3074     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3075     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3076       {                                 \
3077         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3078           side_effects = 1;             \
3079         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3080           read_only = 0;                \
3081         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3082           constant = 0;                 \
3083         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
3084           invariant = 0;                \
3085       }                                 \
3086   } while (0)
3087
3088 tree
3089 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3090 {
3091   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3092   tree t;
3093
3094   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3095
3096 #if 1
3097   /* FIXME tuples: Statement's aren't expressions!  */
3098   if (code == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3099     return build_gimple_modify_stmt_stat (arg0, arg1 PASS_MEM_STAT);
3100 #else
3101   /* Must use build_gimple_modify_stmt to construct GIMPLE_MODIFY_STMTs.  */
3102   gcc_assert (code != GIMPLE_MODIFY_STMT);
3103 #endif
3104
3105   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3106       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt))
3107     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3108
3109   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3110     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3111                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3112                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3113
3114   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3115   TREE_TYPE (t) = tt;
3116
3117   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3118      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3119      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3120      to do this.  */
3121
3122   /* Expressions without side effects may be constant if their
3123      arguments are as well.  */
3124   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3125               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3126   read_only = 1;
3127   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3128   invariant = constant;
3129
3130   PROCESS_ARG(0);
3131   PROCESS_ARG(1);
3132
3133   TREE_READONLY (t) = read_only;
3134   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3135   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
3136   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3137   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3138     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3139        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3140
3141   return t;
3142 }
3143
3144
3145 /* Build a GIMPLE_MODIFY_STMT node.  This tree code doesn't have a
3146    type, so we can't use build2 (a.k.a. build2_stat).  */
3147
3148 tree
3149 build_gimple_modify_stmt_stat (tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3150 {
3151   tree t;
3152
3153   t = make_node_stat (GIMPLE_MODIFY_STMT PASS_MEM_STAT);
3154   /* ?? We don't care about setting flags for tuples...  */
3155   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0) = arg0;
3156   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1) = arg1;
3157   return t;
3158 }
3159
3160 tree
3161 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3162              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3163 {
3164   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3165   tree t;
3166
3167   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3168   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3169
3170   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3171   TREE_TYPE (t) = tt;
3172
3173   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3174      assume that it is a gimple statement and always consider
3175      it to have side effects.  */
3176   if (code == COND_EXPR
3177       && tt == void_type_node
3178       && arg1 == NULL_TREE
3179       && arg2 == NULL_TREE)
3180     side_effects = true;
3181   else
3182     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3183
3184   PROCESS_ARG(0);
3185   PROCESS_ARG(1);
3186   PROCESS_ARG(2);
3187
3188   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3189   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3190     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3191        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3192
3193   return t;
3194 }
3195
3196 tree
3197 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3198              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3199 {
3200   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3201   tree t;
3202
3203   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3204
3205   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3206   TREE_TYPE (t) = tt;
3207
3208   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3209
3210   PROCESS_ARG(0);
3211   PROCESS_ARG(1);
3212   PROCESS_ARG(2);
3213   PROCESS_ARG(3);
3214
3215   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3216   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3217     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3218        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3219
3220   return t;
3221 }
3222
3223 tree
3224 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3225              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3226 {
3227   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3228   tree t;
3229
3230   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3231
3232   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3233   TREE_TYPE (t) = tt;
3234
3235   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3236
3237   PROCESS_ARG(0);
3238   PROCESS_ARG(1);
3239   PROCESS_ARG(2);
3240   PROCESS_ARG(3);
3241   PROCESS_ARG(4);
3242
3243   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3244   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3245     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3246        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3247
3248   return t;
3249 }
3250
3251 tree
3252 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3253              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3254              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3255 {
3256   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3257   tree t;
3258
3259   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3260
3261   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3262   TREE_TYPE (t) = tt;
3263
3264   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3265
3266   PROCESS_ARG(0);
3267   PROCESS_ARG(1);
3268   PROCESS_ARG(2);
3269   PROCESS_ARG(3);
3270   PROCESS_ARG(4);
3271   PROCESS_ARG(5);
3272   PROCESS_ARG(6);
3273
3274   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3275   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3276
3277   return t;
3278 }
3279
3280 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3281    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3282    It is permissible for arguments to be null,
3283    or even garbage if their values do not matter.  */
3284
3285 tree
3286 build_nt (enum tree_code code, ...)
3287 {
3288   tree t;
3289   int length;
3290   int i;
3291   va_list p;
3292
3293   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3294
3295   va_start (p, code);
3296
3297   t = make_node (code);
3298   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3299
3300   for (i = 0; i < length; i++)
3301     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3302
3303   va_end (p);
3304   return t;
3305 }
3306
3307 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3308    ARGLIST passed as a list.  */
3309
3310 tree
3311 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3312 {
3313   tree t;
3314   int i;
3315
3316   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3317   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3318   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3319   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3320     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3321   return t;
3322 }
3323 \f
3324 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3325    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3326
3327    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3328    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3329
3330 tree
3331 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3332 {
3333   tree t;
3334
3335   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3336
3337 /*  if (type == error_mark_node)
3338     type = integer_type_node; */
3339 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3340    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3341
3342   DECL_NAME (t) = name;
3343   TREE_TYPE (t) = type;
3344
3345   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3346     layout_decl (t, 0);
3347
3348   return t;
3349 }
3350
3351 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3352
3353 tree
3354 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3355 {
3356   tree id = get_identifier (name);
3357   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3358
3359   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3360   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3361   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3362   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3363
3364   return decl;
3365 }
3366
3367 \f
3368 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3369    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3370    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3371
3372 tree
3373 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3374 {
3375   tree block = make_node (BLOCK);
3376
3377   BLOCK_VARS (block) = vars;
3378   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3379   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3380   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3381   return block;
3382 }
3383
3384 expanded_location
3385 expand_location (source_location loc)
3386 {
3387   expanded_location xloc;
3388   if (loc == 0)
3389     {
3390       xloc.file = NULL;
3391       xloc.line = 0;
3392       xloc.column = 0;
3393     }
3394   else
3395     {
3396       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3397       xloc.file = map->to_file;
3398       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3399       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3400     };
3401   return xloc;
3402 }
3403
3404 \f
3405 /* Source location accessor functions.  */
3406
3407
3408 /* The source location of this expression.  Non-tree_exp nodes such as
3409    decls and constants can be shared among multiple locations, so
3410    return nothing.  */
3411 location_t
3412 expr_location (const_tree node)
3413 {
3414   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3415     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3416   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3417 }
3418
3419 void
3420 set_expr_location (tree node, location_t locus)
3421 {
3422   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3423     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = locus;
3424   else
3425     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = locus;
3426 }
3427
3428 bool
3429 expr_has_location (const_tree node)
3430 {
3431   return expr_location (node) != UNKNOWN_LOCATION;
3432 }
3433
3434 source_location *
3435 expr_locus (const_tree node)
3436 {
3437   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3438     return CONST_CAST (source_location *, &GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3439   return (EXPR_P (node)
3440           ? CONST_CAST (source_location *, &node->exp.locus)
3441           : (source_location *) NULL);
3442 }
3443
3444 void
3445 set_expr_locus (tree node, source_location *loc)
3446 {
3447   if (loc == NULL)
3448     {
3449       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3450         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = UNKNOWN_LOCATION;
3451       else
3452         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3453     }
3454   else
3455     {
3456       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3457         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = *loc;
3458       else
3459         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3460     }
3461 }
3462
3463 /* Return the file name of the location of NODE.  */
3464 const char *
3465 expr_filename (const_tree node)
3466 {
3467   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3468     return LOCATION_FILE (GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3469   return LOCATION_FILE (EXPR_CHECK (node)->exp.locus);
3470 }
3471
3472 /* Return the line number of the location of NODE.  */
3473 int
3474 expr_lineno (const_tree node)
3475 {
3476   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3477     return LOCATION_LINE (GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3478   return LOCATION_LINE (EXPR_CHECK (node)->exp.locus);
3479 }
3480
3481 \f
3482 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3483    is ATTRIBUTE.  */
3484
3485 tree
3486 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3487 {
3488   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3489   return ddecl;
3490 }
3491
3492 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3493 #define mix(a,b,c) \
3494 { \
3495   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3496   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3497   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3498   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3499   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3500   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3501   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3502   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3503   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3504 }
3505
3506
3507 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3508 static inline hashval_t
3509 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3510 {
3511   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3512   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3513
3514   mix (a, val, val2);
3515   return val2;
3516 }
3517
3518 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3519 static inline hashval_t
3520 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3521 {
3522   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3523     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3524   else
3525     {
3526       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3527       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3528          hosts that won't execute this path.  */
3529       int zero = 0;
3530       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3531       mix (a, b, val2);
3532       return val2;
3533     }
3534 }
3535
3536 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3537 static inline hashval_t
3538 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3539 {
3540   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3541     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3542   else
3543     {
3544       hashval_t a = (hashval_t) val;
3545       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3546          hosts that won't execute this path.  */
3547       int zero = 0;
3548       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3549       mix (a, b, val2);
3550       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3551         {
3552           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3553           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3554           mix (a, b, val2);
3555         }
3556       return val2;
3557     }
3558 }
3559
3560 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3561    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3562
3563    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3564
3565 static tree
3566 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3567 {
3568   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3569     {
3570       hashval_t hashcode = 0;
3571       tree ntype;
3572       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3573
3574       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3575          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3576          relationship between a struct and its fields.
3577          build_duplicate_type is another solution (as used in
3578          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3579          with the stronger C++ type identity model.  */
3580       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3581           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3582           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3583           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3584         {
3585           warning (OPT_Wattributes,
3586                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3587                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3588           return build_qualified_type (ttype, quals);
3589         }
3590
3591       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3592
3593       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3594       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3595
3596       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3597       if (TREE_TYPE (ntype))
3598         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3599                                           hashcode);
3600       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3601
3602       switch (TREE_CODE (ntype))
3603         {
3604         case FUNCTION_TYPE:
3605           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3606           break;
3607         case ARRAY_TYPE:
3608           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
3609             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3610                                               hashcode);
3611           break;
3612         case INTEGER_TYPE:
3613           hashcode = iterative_hash_object
3614             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3615           hashcode = iterative_hash_object
3616             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3617           break;
3618         case REAL_TYPE:
3619         case FIXED_POINT_TYPE:
3620           {
3621             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3622             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3623           }
3624           break;
3625         default:
3626           break;
3627         }
3628
3629       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3630
3631       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3632          its canonical type, we will need to use structural equality
3633          checks for this qualified type. */
3634       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3635       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3636           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3637         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3638       else
3639         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3640
3641       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3642     }
3643   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
3644     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
3645
3646   return ttype;
3647 }
3648
3649
3650 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3651    is ATTRIBUTE.
3652
3653    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3654
3655 tree
3656 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3657 {
3658   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3659                                             TYPE_QUALS (ttype));
3660 }
3661
3662 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3663    or zero if not.
3664
3665    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3666 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3667    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3668    their canonicalized form.  */
3669
3670 static int
3671 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3672 {
3673   int ident_len;
3674   const char *p;
3675
3676   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3677     return 0;
3678   
3679   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3680   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3681   
3682   if (ident_len == attr_len
3683       && strcmp (attr, p) == 0)
3684     return 1;
3685
3686   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3687   if (attr[0] == '_')
3688     {
3689       gcc_assert (attr[1] == '_');
3690       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3691       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3692       if (ident_len == attr_len - 4
3693           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3694         return 1;
3695     }
3696   else
3697     {
3698       if (ident_len == attr_len + 4
3699           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3700           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3701           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3702         return 1;
3703     }
3704
3705   return 0;
3706 }
3707
3708 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3709    or zero if not.
3710
3711    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3712
3713 int
3714 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3715 {
3716   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3717 }
3718
3719 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3720    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3721    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3722    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3723    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3724
3725 tree
3726 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3727 {
3728   tree l;
3729   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3730
3731   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3732     {
3733       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3734       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3735         return l;
3736     }
3737   return NULL_TREE;
3738 }
3739
3740 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3741    modified list.  */
3742
3743 tree
3744 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3745 {
3746   tree *p;
3747   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3748
3749   for (p = &list; *p; )
3750     {
3751       tree l = *p;
3752       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3753       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3754         *p = TREE_CHAIN (l);
3755       else
3756         p = &TREE_CHAIN (l);
3757     }
3758
3759   return list;
3760 }
3761
3762 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3763
3764 tree
3765 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3766 {
3767   tree attributes;
3768
3769   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3770
3771   if ((attributes = a1) == 0)
3772     attributes = a2;
3773
3774   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3775
3776   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3777     {
3778       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3779         attributes = a2;
3780       else
3781         {
3782           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3783
3784           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3785             attributes = a2, a2 = a1;
3786
3787           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3788             {
3789               tree a;
3790               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3791                                          attributes);
3792                    a != NULL_TREE;
3793                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3794                                          TREE_CHAIN (a)))
3795                 {
3796                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3797                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3798                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3799                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3800                     {
3801                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3802                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3803                         break;
3804                     }
3805                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3806                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3807                     break;
3808                 }
3809               if (a == NULL_TREE)
3810                 {
3811                   a1 = copy_node (a2);
3812                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3813                   attributes = a1;
3814                 }
3815             }
3816         }
3817     }
3818   return attributes;
3819 }
3820
3821 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3822   the result.  */
3823
3824 tree
3825 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3826 {
3827   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3828                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3829 }
3830
3831 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3832    the result.  */
3833
3834 tree
3835 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3836 {
3837   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3838                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3839 }
3840
3841 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3842
3843 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3844
3845    This handles the following situation:
3846
3847      __declspec (dllimport) int foo;
3848      int foo;
3849
3850    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3851
3852 tree
3853 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3854 {
3855   tree a;
3856   int delete_dllimport_p = 1;
3857
3858   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3859      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3860      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3861      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3862      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3863      of the order of declaration.  */     
3864   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3865     delete_dllimport_p = 0;
3866   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3867            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3868     { 
3869       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3870       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3871               "dllimport ignored", new);
3872     }
3873   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3874     {
3875       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3876            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3877            int* bar () {return &foo;}
3878            int foo;
3879       */
3880       if (TREE_USED (old))
3881         {
3882           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3883                    "after being referenced with dll linkage", new);
3884           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3885               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3886               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3887               computed.
3888               We still remove the attribute so that assembler code refers
3889               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3890           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3891             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3892         }
3893
3894       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3895          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3896       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3897                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3898         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3899                   "previous dllimport ignored", new);
3900     }
3901   else
3902     delete_dllimport_p = 0;
3903
3904   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
3905
3906   if (delete_dllimport_p) 
3907     {
3908       tree prev, t;
3909       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
3910      
3911       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
3912       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
3913         {
3914           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
3915                                           TREE_PURPOSE (t)))
3916             {
3917               if (prev == NULL_TREE)
3918                 a = TREE_CHAIN (a);
3919               else
3920                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
3921               break;
3922             }
3923         }
3924     }
3925
3926   return a;
3927 }
3928
3929 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
3930    struct attribute_spec.handler.  */
3931
3932 tree
3933 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
3934                       bool *no_add_attrs)
3935 {
3936   tree node = *pnode;
3937
3938   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
3939      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
3940   if (!DECL_P (node))
3941     {
3942       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
3943                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
3944         {
3945           *no_add_attrs = true;
3946           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
3947         }
3948       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
3949           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
3950         {
3951           node = TYPE_NAME (node);
3952           if (!node)
3953             return NULL_TREE;
3954         }
3955       else
3956         {
3957           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
3958                    IDENTIFIER_POINTER (name));
3959           *no_add_attrs = true;
3960           return NULL_TREE;
3961         }
3962     }
3963
3964   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
3965       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
3966       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
3967     {
3968       *no_add_attrs = true;
3969       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
3970                IDENTIFIER_POINTER (name));
3971       return NULL_TREE;
3972     }
3973
3974   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
3975       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
3976       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
3977     {
3978       *no_add_attrs = true;
3979       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
3980                IDENTIFIER_POINTER (name));
3981       return NULL_TREE;
3982     }
3983
3984   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
3985      any damage.  */
3986   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
3987     {
3988       /* Honor any target-specific overrides. */ 
3989       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
3990         *no_add_attrs = true;
3991
3992      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
3993                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
3994         {
3995           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
3996                   " dllimport: attribute ignored", node); 
3997           *no_add_attrs = true;
3998         }
3999       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4000          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4001      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4002         {
4003           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4004           *no_add_attrs = true;
4005         }
4006
4007      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4008         {
4009           if (DECL_INITIAL (node))
4010             {
4011               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4012                      node);
4013               *no_add_attrs = true;
4014             }
4015
4016           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4017              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4018           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4019           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4020              a function global scope, unless declared static.  */
4021           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4022             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4023         }
4024
4025       if (*no_add_attrs == false)
4026         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4027     }
4028
4029   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4030   if (!TREE_PUBLIC (node)
4031       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4032           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4033     {
4034       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4035              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4036       *no_add_attrs = true;
4037     }
4038
4039   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4040      program units (shared libraries or the main executable) can see
4041      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4042      the linker knows that undefined references within this program
4043      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4044   if (!*no_add_attrs)
4045     {
4046       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4047           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4048         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4049                "been declared with a different visibility", 
4050                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4051       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4052       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4053     }
4054
4055   return NULL_TREE;
4056 }
4057
4058 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4059 \f
4060 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4061    of the various TYPE_QUAL values.  */
4062
4063 static void
4064 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4065 {
4066   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4067   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4068   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4069 }
4070
4071 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
4072
4073 bool
4074 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4075 {
4076   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4077           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4078           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4079           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4080           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4081                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4082 }
4083
4084 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4085    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4086    return NULL_TREE.  */
4087
4088 tree
4089 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4090 {
4091   tree t;
4092
4093   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4094     return type;
4095
4096   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4097      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4098      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4099   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4100     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4101       return t;
4102
4103   return NULL_TREE;
4104 }
4105
4106 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4107    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4108
4109 tree
4110 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4111 {
4112   tree t;
4113
4114   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4115   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4116
4117   /* If not, build it.  */
4118   if (!t)
4119     {
4120       t = build_variant_type_copy (type);
4121       set_type_quals (t, type_quals);
4122
4123       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4124         /* Propagate structural equality. */
4125         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4126       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4127         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4128            from TYPE. */
4129         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4130                                                    type_quals);
4131       else
4132         /* T is its own canonical type. */
4133         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4134       
4135     }
4136
4137   return t;
4138 }
4139
4140 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4141    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4142    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4143    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4144
4145 tree
4146 build_distinct_type_copy (tree type)
4147 {
4148   tree t = copy_node (type);
4149   
4150   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4151   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4152
4153   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4154      propagate the need for structural equality checks. */
4155   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4156     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4157   else
4158     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4159
4160   /* Make it its own variant.  */
4161   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4162   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4163
4164   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4165      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4166      frontend when using subtypes.  */
4167
4168   return t;
4169 }
4170
4171 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4172    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4173    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4174    are considered equal by the language itself (or that both types
4175    require structural equality checks). */
4176
4177 tree
4178 build_variant_type_copy (tree type)
4179 {
4180   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4181
4182   t = build_distinct_type_copy (type);
4183
4184   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4185      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4186   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4187   
4188   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4189   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4190   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4191   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4192
4193   return t;
4194 }
4195 \f
4196 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4197
4198 int
4199 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4200 {
4201   const struct tree_map_base  *const a = va, *const b = vb;
4202   return (a->from == b->from);
4203 }
4204
4205 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4206
4207 unsigned int
4208 tree_map_base_hash (const void *item)
4209 {
4210   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4211 }
4212
4213 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4214    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4215    structure goes away when the from tree goes away.  */
4216
4217 int
4218 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4219 {
4220   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4221 }
4222
4223 unsigned int
4224 tree_map_hash (const void *item)
4225 {
4226   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4227 }
4228
4229 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4230
4231 priority_type
4232 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4233 {
4234   struct tree_priority_map *h;
4235   struct tree_map_base in;
4236
4237   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4238   in.from = decl;
4239   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4240   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4241 }
4242
4243 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4244
4245 priority_type
4246 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4247 {
4248   struct tree_priority_map *h;
4249   struct tree_map_base in;
4250
4251   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4252   in.from = decl;
4253   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4254   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4255 }
4256
4257 /* Return the initialization and finalization priority information for
4258    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4259    allocated structure is returned.  */
4260
4261 static struct tree_priority_map *
4262 decl_priority_info (tree decl)
4263 {
4264   struct tree_priority_map in;
4265   struct tree_priority_map *h;
4266   void **loc;
4267
4268   in.base.from = decl;
4269   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4270   h = *loc;
4271   if (!h)
4272     {
4273       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4274       *loc = h;
4275       h->base.from = decl;
4276       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4277       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4278     }
4279
4280   return h;
4281 }
4282
4283 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4284
4285 void
4286 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4287 {
4288   struct tree_priority_map *h;
4289
4290   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4291   h = decl_priority_info (decl);
4292   h->init = priority;
4293 }  
4294
4295 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4296
4297 void
4298 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4299 {
4300   struct tree_priority_map *h;
4301
4302   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4303   h = decl_priority_info (decl);
4304   h->fini = priority;
4305 }  
4306
4307 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4308
4309 tree
4310 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4311 {
4312   struct tree_map *h;
4313   struct tree_map in;
4314
4315   in.base.from = from;
4316   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4317                            htab_hash_pointer (from));
4318   return h ? h->to : NULL_TREE;
4319 }
4320
4321 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4322
4323 void
4324 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4325 {
4326   struct tree_map *h;
4327   void **loc;
4328
4329   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4330   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4331   h->base.from = from;
4332   h->to = to;
4333   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4334   *(struct tree_map **) loc = h;
4335 }
4336
4337 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4338
4339 static void
4340 print_debug_expr_statistics (void)
4341 {
4342   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4343            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4344            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4345            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4346 }
4347
4348 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4349
4350 static void
4351 print_value_expr_statistics (void)
4352 {
4353   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4354            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4355            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4356            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4357 }
4358
4359 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4360    don't print anything if the table is empty.  */
4361
4362 static void
4363 print_restrict_base_statistics (void)
4364 {
4365   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4366     fprintf (stderr,
4367              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4368              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4369              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4370              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4371 }
4372
4373 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4374
4375 tree 
4376 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4377 {
4378   struct tree_map *h, in;
4379   in.base.from = from;
4380
4381   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4382   if (h)
4383     return h->to;
4384   return NULL_TREE;
4385 }
4386
4387 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4388
4389 void
4390 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4391 {
4392   struct tree_map *h;
4393   void **loc;
4394
4395   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4396   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4397   h->base.from = from;
4398   h->to = to;
4399   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4400   *(struct tree_map **) loc = h;
4401 }  
4402
4403 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4404
4405 tree 
4406 decl_value_expr_lookup (tree from)
4407 {
4408   struct tree_map *h, in;
4409   in.base.from = from;
4410
4411   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4412   if (h)
4413     return h->to;
4414   return NULL_TREE;
4415 }
4416
4417 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4418
4419 void
4420 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4421 {
4422   struct tree_map *h;
4423   void **loc;
4424
4425   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4426   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4427   h->base.from = from;
4428   h->to = to;
4429   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4430   *(struct tree_map **) loc = h;
4431 }
4432
4433 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4434    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4435
4436 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4437    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4438    of the individual types.  */
4439
4440 static unsigned int
4441 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4442 {
4443   const_tree tail;
4444
4445   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4446     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4447       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4448                                         hashcode);
4449
4450   return hashcode;
4451 }
4452
4453 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4454
4455 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4456
4457 static int
4458 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4459 {
4460   const struct type_hash *const a = va, *const b = vb;
4461
4462   /* First test the things that are the same for all types.  */
4463   if (a->hash != b->hash
4464       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4465       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4466       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4467                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4468       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4469       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4470     return 0;
4471
4472   switch (TREE_CODE (a->type))
4473     {
4474     case VOID_TYPE:
4475     case COMPLEX_TYPE:
4476     case POINTER_TYPE:
4477     case REFERENCE_TYPE:
4478       return 1;
4479
4480     case VECTOR_TYPE:
4481       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4482
4483     case ENUMERAL_TYPE:
4484       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4485           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4486                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4487                && TYPE_VALUES (b->type)
4488                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4489                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4490                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4491         return 0;
4492
4493       /* ... fall through ... */
4494
4495     case INTEGER_TYPE:
4496     case REAL_TYPE:
4497     case BOOLEAN_TYPE:
4498       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4499                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4500                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4501               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4502                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4503                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4504
4505     case FIXED_POINT_TYPE:
4506       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4507
4508     case OFFSET_TYPE:
4509       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4510
4511     case METHOD_TYPE:
4512       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4513               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4514                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4515                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4516                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4517                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4518                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4519                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4520
4521     case ARRAY_TYPE:
4522       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4523
4524     case RECORD_TYPE:
4525     case UNION_TYPE:
4526     case QUAL_UNION_TYPE:
4527       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4528               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4529                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4530                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4531                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4532                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4533                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4534
4535     case FUNCTION_TYPE:
4536       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4537           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4538               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4539               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4540               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4541               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4542                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4543         break;
4544       return 0;
4545
4546     default:
4547       return 0;
4548     }
4549
4550   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4551     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4552
4553   return 1;
4554 }
4555
4556 /* Return the cached hash value.  */
4557
4558 static hashval_t
4559 type_hash_hash (const void *item)
4560 {
4561   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4562 }
4563
4564 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4565    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4566
4567 tree
4568 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4569 {
4570   struct type_hash *h, in;
4571
4572   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4573      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4574   layout_type (type);
4575
4576   in.hash = hashcode;
4577   in.type = type;
4578
4579   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4580   if (h)
4581     return h->type;
4582   return NULL_TREE;
4583 }
4584
4585 /* Add an entry to the type-hash-table
4586    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4587
4588 void
4589 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4590 {
4591   struct type_hash *h;
4592   void **loc;
4593
4594   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4595   h->hash = hashcode;
4596   h->type = type;
4597   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4598   *loc = (void *)h;
4599 }
4600
4601 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4602    object for an identical type if one already exists.
4603    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4604
4605    To use this function, first create a type of the sort you want.
4606    Then compute its hash code from the fields of the type that
4607    make it different from other similar types.
4608    Then call this function and use the value.  */
4609
4610 tree
4611 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4612 {
4613   tree t1;
4614
4615   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4616      being passed.  */
4617   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4618
4619   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4620     return type;
4621
4622   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4623      Otherwise, add the type.  */
4624   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4625   if (t1 != 0)
4626     {
4627 #ifdef GATHER_STATISTICS
4628       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4629       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4630 #endif
4631       return t1;
4632     }
4633   else
4634     {
4635       type_hash_add (hashcode, type);
4636       return type;
4637     }
4638 }
4639
4640 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4641    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4642    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4643    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4644    the number of garbage collections.  */
4645
4646 static int
4647 type_hash_marked_p (const void *p)
4648 {
4649   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4650
4651   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4652 }
4653
4654 static void
4655 print_type_hash_statistics (void)
4656 {
4657   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4658            (long) htab_size (type_hash_table),
4659            (long) htab_elements (type_hash_table),
4660            htab_collisions (type_hash_table));
4661 }
4662
4663 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4664    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4665    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4666
4667 static unsigned int
4668 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4669 {
4670   const_tree tail;
4671
4672   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4673     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4674     hashcode = iterative_hash_object
4675       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4676   return hashcode;
4677 }
4678
4679 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4680    equivalent to l1.  */
4681
4682 int
4683 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4684 {
4685   return attribute_list_contained (l1, l2)
4686          && attribute_list_contained (l2, l1);
4687 }
4688
4689 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4690    completely contained within L1.  */
4691 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4692    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4693    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4694 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4695    correctly.  */
4696
4697 int
4698 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4699 {
4700   const_tree t1, t2;
4701
4702   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4703   if (l1 == l2)
4704     return 1;
4705
4706   /* Maybe the lists are similar.  */
4707   for (t1 = l1, t2 = l2;
4708        t1 != 0 && t2 != 0
4709         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4710         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4711        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4712
4713   /* Maybe the lists are equal.  */
4714   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4715     return 1;
4716
4717   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4718     {
4719       const_tree attr;
4720       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4721          modify its argument and the return value is assigned to a
4722          const_tree.  */
4723       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4724                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4725            attr != NULL_TREE;
4726            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4727                                     TREE_CHAIN (attr)))
4728         {
4729           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4730               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4731               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4732               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4733             {
4734               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4735                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4736                 break;
4737             }
4738           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4739             break;
4740         }
4741
4742       if (attr == 0)
4743         return 0;
4744     }
4745
4746   return 1;
4747 }
4748
4749 /* Given two lists of types
4750    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4751    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4752    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4753
4754 int
4755 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4756 {
4757   const_tree t1, t2;
4758
4759   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4760     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4761         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4762             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4763                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4764                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4765       return 0;
4766
4767   return t1 == t2;
4768 }
4769
4770 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4771    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4772    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4773
4774 int
4775 type_num_arguments (const_tree type)
4776 {
4777   int i = 0;
4778   tree t;
4779
4780   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4781     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4782        the last element in the list will have type `void'.  */
4783     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4784       break;
4785     else
4786       ++i;
4787
4788   return i;
4789 }
4790
4791 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4792    represent the same constant value.  */
4793
4794 int
4795 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4796 {
4797   if (t1 == t2)
4798     return 1;
4799
4800   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4801     return 0;
4802
4803   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4804       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4805       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4806       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4807     return 1;
4808
4809   return 0;
4810 }
4811
4812 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4813    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4814
4815 int
4816 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4817 {
4818   if (t1 == t2)
4819     return 0;
4820
4821   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4822     {
4823       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4824       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4825
4826       if (t1_sgn < t2_sgn)
4827         return 1;
4828       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4829         return 0;
4830       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4831          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4832          type.  */
4833     }
4834   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4835     return INT_CST_LT (t1, t2);
4836
4837   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4838 }
4839
4840 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4841
4842 int
4843 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4844 {
4845   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4846     return -1;
4847   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4848     return 1;
4849   else
4850     return 0;
4851 }
4852
4853 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4854    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4855    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4856    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4857
4858 int
4859 host_integerp (const_tree t, int pos)
4860 {
4861   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4862           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4863                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4864               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4865                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4866                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4867                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
4868                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
4869               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4870 }
4871
4872 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4873    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4874    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4875
4876 HOST_WIDE_INT
4877 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
4878 {
4879   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4880   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4881 }
4882
4883 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4884
4885 int
4886 tree_int_cst_msb (const_tree t)
4887 {
4888   int prec;
4889   HOST_WIDE_INT h;
4890   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4891
4892   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4893      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4894   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4895   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4896                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4897   return (l & 1) == 1;
4898 }
4899
4900 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4901    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4902    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4903
4904 int
4905 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
4906 {
4907   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4908     return 0;
4909   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4910     return 1;
4911   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4912     return -1;
4913   else
4914     return 1;
4915 }
4916
4917 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
4918    are known to be equal; otherwise return 0.  */
4919
4920 int
4921 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4922 {
4923   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
4924     {
4925       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
4926         return 0;
4927
4928       l1 = TREE_CHAIN (l1);
4929       l2 = TREE_CHAIN (l2);
4930     }
4931
4932   return l1 == l2;
4933 }
4934
4935 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
4936    Return 1 if they are the same.
4937    Return 0 if they are understandably different.
4938    Return -1 if either contains tree structure not understood by
4939    this function.  */
4940
4941 int
4942 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4943 {
4944   enum tree_code code1, code2;
4945   int cmp;
4946   int i;
4947
4948   if (t1 == t2)
4949     return 1;
4950   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4951     return 0;
4952
4953   code1 = TREE_CODE (t1);
4954   code2 = TREE_CODE (t2);
4955
4956   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
4957     {
4958       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4959           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4960         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
4961       else
4962         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
4963     }
4964
4965   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
4966            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
4967     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
4968
4969   if (code1 != code2)
4970     return 0;
4971
4972   switch (code1)
4973     {
4974     case INTEGER_CST:
4975       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4976               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
4977
4978     case REAL_CST:
4979       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
4980
4981     case FIXED_CST:
4982       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
4983
4984     case STRING_CST:
4985       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
4986               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
4987                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
4988
4989     case CONSTRUCTOR:
4990       {
4991         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4992         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
4993         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
4994
4995         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
4996           return false;
4997
4998         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
4999           /* ??? Should we handle also fields here? */
5000           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5001                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5002             return false;
5003         return true;
5004       }
5005
5006     case SAVE_EXPR:
5007       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5008
5009     case CALL_EXPR:
5010       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5011       if (cmp <= 0)
5012         return cmp;
5013       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5014         return 0;
5015       {
5016         const_tree arg1, arg2;
5017         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5018         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5019                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5020              arg1 && arg2;
5021              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5022                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5023           {
5024             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5025             if (cmp <= 0)
5026               return cmp;
5027           }
5028         return arg1 == arg2;
5029       }
5030
5031     case TARGET_EXPR:
5032       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5033          it means that it's going to be unified with whatever the
5034          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5035          as being equivalent to anything.  */
5036       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5037            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5038            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5039           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5040               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5041               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5042         cmp = 1;
5043       else
5044         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5045
5046       if (cmp <= 0)
5047         return cmp;
5048
5049       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5050
5051     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5052       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5053       if (cmp <= 0)
5054         return cmp;
5055
5056       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5057
5058     case COMPONENT_REF:
5059       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5060         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5061
5062       return 0;
5063
5064     case VAR_DECL:
5065     case PARM_DECL:
5066     case CONST_DECL:
5067     case FUNCTION_DECL:
5068       return 0;
5069
5070     default:
5071       break;
5072     }
5073
5074   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5075      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5076      trust what might be in the operand, so say we don't know
5077      the situation.  */
5078   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5079     return -1;
5080
5081   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5082     {
5083     case tcc_unary:
5084     case tcc_binary:
5085     case tcc_comparison:
5086     case tcc_expression:
5087     case tcc_reference:
5088     case tcc_statement:
5089       cmp = 1;
5090       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5091         {
5092           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5093           if (cmp <= 0)
5094             return cmp;
5095         }
5096
5097       return cmp;
5098
5099     default:
5100       return -1;
5101     }
5102 }
5103
5104 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5105    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5106    than U, respectively.  */
5107
5108 int
5109 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5110 {
5111   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5112     return -1;
5113   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5114     return 1;
5115   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5116     return 0;
5117   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5118     return -1;
5119   else
5120     return 1;
5121 }
5122
5123 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5124    return false.  */
5125 bool
5126 associative_tree_code (enum tree_code code)
5127 {
5128   switch (code)
5129     {
5130     case BIT_IOR_EXPR:
5131     case BIT_AND_EXPR:
5132     case BIT_XOR_EXPR:
5133     case PLUS_EXPR:
5134     case MULT_EXPR:
5135     case MIN_EXPR:
5136     case MAX_EXPR:
5137       return true;
5138
5139     default:
5140       break;
5141     }
5142   return false;
5143 }
5144
5145 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5146    return false.  */
5147 bool
5148 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5149 {
5150   switch (code)
5151     {
5152     case PLUS_EXPR:
5153     case MULT_EXPR:
5154     case MIN_EXPR:
5155     case MAX_EXPR:
5156     case BIT_IOR_EXPR:
5157     case BIT_XOR_EXPR:
5158     case BIT_AND_EXPR:
5159     case NE_EXPR:
5160     case EQ_EXPR:
5161     case UNORDERED_EXPR:
5162     case ORDERED_EXPR:
5163     case UNEQ_EXPR:
5164     case LTGT_EXPR:
5165     case TRUTH_AND_EXPR:
5166     case TRUTH_XOR_EXPR:
5167     case TRUTH_OR_EXPR:
5168       return true;
5169
5170     default:
5171       break;
5172     }
5173   return false;
5174 }
5175
5176 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5177    by passing a previous result as the "val" argument.
5178
5179    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5180    would compare equal using operand_equal_p.  */
5181
5182 hashval_t
5183 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5184 {
5185   int i;
5186   enum tree_code code;
5187   char class;
5188
5189   if (t == NULL_TREE)
5190     return iterative_hash_pointer (t, val);
5191
5192   code = TREE_CODE (t);
5193
5194   switch (code)
5195     {
5196     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5197        identity.  */
5198     case INTEGER_CST:
5199       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5200       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5201     case REAL_CST:
5202       {
5203         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5204
5205         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5206       }
5207     case FIXED_CST:
5208       {
5209         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5210
5211         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5212       }
5213     case STRING_CST:
5214       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5215                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5216     case COMPLEX_CST:
5217       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5218       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5219     case VECTOR_CST:
5220       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5221
5222     case SSA_NAME:
5223     case VALUE_HANDLE:
5224       /* we can just compare by pointer.  */
5225       return iterative_hash_pointer (t, val);
5226
5227     case TREE_LIST:
5228       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5229          VECTOR_CST.  */
5230       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5231         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5232       return val;
5233     case CONSTRUCTOR:
5234       {
5235         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5236         tree field, value;
5237         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5238           {
5239             val = iterative_hash_expr (field, val);
5240             val = iterative_hash_expr (value, val);
5241           }
5242         return val;
5243       }
5244     case FUNCTION_DECL:
5245       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5246          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5247          according to operand_equal_p might get different
5248          hash codes.  */
5249       if (DECL_BUILT_IN (t))
5250         {
5251           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5252                                       val);
5253           return val;
5254         }
5255       /* else FALL THROUGH */
5256     default:
5257       class = TREE_CODE_CLASS (code);
5258
5259       if (class == tcc_declaration)
5260         {
5261           /* DECL's have a unique ID */
5262           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5263         }
5264       else
5265         {
5266           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
5267           
5268           val = iterative_hash_object (code, val);
5269
5270           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5271              compare equal according to operand_equal_p, but which
5272              have different hash codes.  */
5273           if (code == NOP_EXPR
5274               || code == CONVERT_EXPR
5275               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5276             {
5277               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5278               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5279               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5280             }
5281
5282           else if (commutative_tree_code (code))
5283             {
5284               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5285                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5286                  and then rehashing based on the order of their independent
5287                  hashes.  */
5288               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5289               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5290               hashval_t t;
5291
5292               if (one > two)
5293                 t = one, one = two, two = t;
5294
5295               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5296               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5297             }
5298           else
5299             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5300               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5301         }
5302       return val;
5303       break;
5304     }
5305 }
5306 \f
5307 /* Constructors for pointer, array and function types.
5308    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5309    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5310
5311 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5312    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5313    reference all of memory. If such a type has already been
5314    constructed, reuse it.  */
5315
5316 tree
5317 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5318                              bool can_alias_all)
5319 {
5320   tree t;
5321
5322   if (to_type == error_mark_node)
5323     return error_mark_node;
5324
5325   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5326      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5327      In that case, return that type without regard to the rest of our
5328      operands.
5329
5330      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5331      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5332      at the moment.  */
5333   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5334       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5335     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5336
5337   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5338      the proper mode, use it.  */
5339   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5340     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5341       return t;
5342
5343   t = make_node (POINTER_TYPE);
5344
5345   TREE_TYPE (t) = to_type;
5346   TYPE_MODE (t) = mode;
5347   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5348   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5349   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5350
5351   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5352     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5353   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5354     TYPE_CANONICAL (t)
5355       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5356                                      mode, can_alias_all);
5357
5358   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5359      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5360   layout_type (t);
5361
5362   return t;
5363 }
5364
5365 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5366
5367 tree
5368 build_pointer_type (tree to_type)
5369 {
5370   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5371 }
5372
5373 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5374
5375 tree
5376 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5377                                bool can_alias_all)
5378 {
5379   tree t;
5380
5381   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5382      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5383      In that case, return that type without regard to the rest of our
5384      operands.
5385
5386      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5387      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5388      at the moment.  */
5389   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5390       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5391     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5392
5393   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5394      the proper mode, use it.  */
5395   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5396     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5397       return t;
5398
5399   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5400
5401   TREE_TYPE (t) = to_type;
5402   TYPE_MODE (t) = mode;
5403   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5404   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5405   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5406
5407   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5408     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5409   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5410     TYPE_CANONICAL (t) 
5411       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5412                                        mode, can_alias_all);
5413
5414   layout_type (t);
5415
5416   return t;
5417 }
5418
5419
5420 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5421    in ptr_mode.  */
5422
5423 tree
5424 build_reference_type (tree to_type)
5425 {
5426   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5427 }
5428
5429 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5430    in its type, thus
5431
5432    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5433
5434 tree
5435 build_type_no_quals (tree t)
5436 {
5437   switch (TREE_CODE (t))
5438     {
5439     case POINTER_TYPE:
5440       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5441                                           TYPE_MODE (t),
5442                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5443     case REFERENCE_TYPE:
5444       return
5445         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5446                                        TYPE_MODE (t),
5447                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5448     default:
5449       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5450     }
5451 }
5452
5453 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5454    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5455    (one less than the length of the array).
5456
5457    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5458    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5459    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5460    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5461
5462 tree
5463 build_index_type (tree maxval)
5464 {
5465   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5466
5467   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5468   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5469   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5470   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5471   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5472   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5473   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5474   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5475   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5476
5477   if (host_integerp (maxval, 1))
5478     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5479   else
5480     {
5481       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5482          structural equality checks. */
5483       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5484       return itype;
5485     }
5486 }
5487
5488 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5489    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5490    built-in target types.  */
5491 tree
5492 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5493                                 int unsignedp)
5494 {
5495   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5496
5497   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5498
5499   if (unsignedp)
5500     fixup_unsigned_type (itype);
5501   else
5502     fixup_signed_type (itype);
5503
5504   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5505     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5506
5507   return itype;
5508 }
5509
5510 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5511    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5512    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5513
5514 tree
5515 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5516 {
5517   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5518
5519   TREE_TYPE (itype) = type;
5520   if (type == NULL_TREE)
5521     type = sizetype;
5522
5523   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5524   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5525
5526   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5527   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5528   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5529   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5530   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5531   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5532
5533   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5534     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5535                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5536                             itype);
5537   else
5538     return itype;
5539 }
5540
5541 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5542    of just highval (maxval).  */
5543
5544 tree
5545 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5546 {
5547   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5548 }
5549
5550 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5551    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5552    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5553
5554 tree
5555 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5556 {
5557   tree t;
5558   hashval_t hashcode = 0;
5559
5560   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5561     {
5562       error ("arrays of functions are not meaningful");
5563       elt_type = integer_type_node;
5564     }
5565
5566   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5567   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5568   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5569   
5570   if (index_type == 0)
5571     {
5572       tree save = t;
5573       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5574       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5575       if (save == t)
5576         layout_type (t);
5577
5578       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5579         {
5580           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5581             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5582           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5583             TYPE_CANONICAL (t) 
5584               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5585         }
5586
5587       return t;
5588     }
5589
5590   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5591   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5592   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5593
5594   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5595     layout_type (t);
5596
5597   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5598     {
5599       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5600           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5601         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5602       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5603                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5604         TYPE_CANONICAL (t) 
5605           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5606                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5607     }
5608
5609   return t;
5610 }
5611
5612 /* Return the TYPE of the elements comprising
5613    the innermost dimension of ARRAY.  */
5614
5615 tree
5616 get_inner_array_type (const_tree array)
5617 {
5618   tree type = TREE_TYPE (array);
5619
5620   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5621     type = TREE_TYPE (type);
5622
5623   return type;
5624 }
5625
5626 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5627    ARGTYPES. 
5628
5629    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5630    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5631    structural.
5632
5633    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5634    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5635    non-canonical.
5636
5637    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5638    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5639    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5640
5641 static tree 
5642 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5643                             bool *any_structural_p,
5644                             bool *any_noncanonical_p)
5645 {
5646   tree arg;
5647   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5648   
5649   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5650     {
5651       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5652         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5653         *any_structural_p = true;
5654       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5655         *any_structural_p = true;
5656       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5657                || TREE_PURPOSE (arg))
5658         /* If the argument has a default argument, we consider it
5659            non-canonical even though the type itself is canonical.
5660            That way, different variants of function and method types
5661            with default arguments will all point to the variant with
5662            no defaults as their canonical type.  */
5663         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5664     }
5665
5666   if (*any_structural_p)
5667     return argtypes;
5668
5669   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5670     {
5671       /* Build the canonical list of argument types.  */
5672       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5673       bool is_void = false;
5674
5675       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5676         {
5677           if (arg == void_list_node)
5678             is_void = true;
5679           else
5680             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5681                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5682                                         canon_argtypes);
5683         }
5684
5685       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5686       if (is_void)
5687         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5688
5689       /* There is a non-canonical type.  */
5690       *any_noncanonical_p = true;
5691       return canon_argtypes;
5692     }
5693
5694   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5695   return argtypes;
5696 }
5697
5698 /* Construct, lay out and return
5699    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5700    given arguments of types ARG_TYPES.
5701    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5702    are data type nodes for the arguments of the function.
5703    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5704
5705 tree
5706 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5707 {
5708   tree t;
5709   hashval_t hashcode = 0;
5710   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5711   tree canon_argtypes;
5712
5713   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5714     {
5715       error ("function return type cannot be function");
5716       value_type = integer_type_node;
5717     }
5718
5719   /* Make a node of the sort we want.  */
5720   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5721   TREE_TYPE (t) = value_type;
5722   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5723
5724   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5725   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5726   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5727   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5728
5729   /* Set up the canonical type. */
5730   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5731   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5732   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5733                                                 &any_structural_p,
5734                                                 &any_noncanonical_p);
5735   if (any_structural_p)
5736     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5737   else if (any_noncanonical_p)
5738     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5739                                               canon_argtypes);
5740       
5741   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5742     layout_type (t);
5743   return t;
5744 }
5745
5746 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5747    function.  If additional arguments are provided, they are
5748    additional argument types.  The list of argument types must always
5749    be terminated by NULL_TREE.  */
5750
5751 tree
5752 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5753 {
5754   tree t, args, last;
5755   va_list p;
5756
5757   va_start (p, return_type);
5758
5759   t = va_arg (p, tree);
5760   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5761     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5762
5763   if (args == NULL_TREE)
5764     args = void_list_node;
5765   else
5766     {
5767       last = args;
5768       args = nreverse (args);
5769       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5770     }
5771   args = build_function_type (return_type, args);
5772
5773   va_end (p);
5774   return args;
5775 }
5776
5777 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5778    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5779    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5780    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5781
5782 tree
5783 build_method_type_directly (tree basetype,
5784                             tree rettype,
5785                             tree argtypes)
5786 {
5787   tree t;
5788   tree ptype;
5789   int hashcode = 0;
5790   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5791   tree canon_argtypes;
5792
5793   /* Make a node of the sort we want.  */
5794   t = make_node (METHOD_TYPE);
5795
5796   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5797   TREE_TYPE (t) = rettype;
5798   ptype = build_pointer_type (basetype);
5799
5800   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5801      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5802   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5803   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5804
5805   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5806   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5807   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5808   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5809   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5810
5811   /* Set up the canonical type. */
5812   any_structural_p
5813     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5814        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
5815   any_noncanonical_p
5816     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
5817        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
5818   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
5819                                                 &any_structural_p,
5820                                                 &any_noncanonical_p);
5821   if (any_structural_p)
5822     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5823   else if (any_noncanonical_p)
5824     TYPE_CANONICAL (t) 
5825       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
5826                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
5827                                     canon_argtypes);
5828   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5829     layout_type (t);
5830
5831   return t;
5832 }
5833
5834 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5835    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5836    If that type exists already, reuse it.
5837    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5838
5839 tree
5840 build_method_type (tree basetype, tree type)
5841 {
5842   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5843
5844   return build_method_type_directly (basetype,
5845                                      TREE_TYPE (type),
5846                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5847 }
5848
5849 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5850    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5851    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5852
5853 tree
5854 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5855 {
5856   tree t;
5857   hashval_t hashcode = 0;
5858
5859   /* Make a node of the sort we want.  */
5860   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5861
5862   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5863   TREE_TYPE (t) = type;
5864
5865   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5866   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5867   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5868   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5869
5870   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5871     layout_type (t);
5872
5873   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5874     {
5875       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5876           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5877         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5878       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
5879                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
5880         TYPE_CANONICAL (t) 
5881           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
5882                                TYPE_CANONICAL (type));
5883     }
5884
5885   return t;
5886 }
5887
5888 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5889
5890 tree
5891 build_complex_type (tree component_type)
5892 {
5893   tree t;
5894   hashval_t hashcode;
5895
5896   /* Make a node of the sort we want.  */
5897   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5898
5899   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5900
5901   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5902   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5903   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5904
5905   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5906     layout_type (t);
5907
5908   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5909     {
5910       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
5911         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5912       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
5913         TYPE_CANONICAL (t) 
5914           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
5915     }
5916
5917   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
5918   if (! TYPE_NAME (t))
5919     {
5920       const char *name;
5921       if (component_type == char_type_node)
5922         name = "complex char";
5923       else if (component_type == signed_char_type_node)
5924         name = "complex signed char";
5925       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
5926         name = "complex unsigned char";
5927       else if (component_type == short_integer_type_node)
5928         name = "complex short int";
5929       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
5930         name = "complex short unsigned int";
5931       else if (component_type == integer_type_node)
5932         name = "complex int";
5933       else if (component_type == unsigned_type_node)
5934         name = "complex unsigned int";
5935       else if (component_type == long_integer_type_node)
5936         name = "complex long int";
5937       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
5938         name = "complex long unsigned int";
5939       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
5940         name = "complex long long int";
5941       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
5942         name = "complex long long unsigned int";
5943       else
5944         name = 0;
5945
5946       if (name != 0)
5947         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
5948     }
5949
5950   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
5951 }
5952 \f
5953 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
5954    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
5955
5956    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
5957    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
5958
5959    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
5960    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
5961    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
5962    only if they can be fetched directly from memory in that type.
5963
5964    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
5965
5966    There are some cases where the obvious value we could return
5967    would regenerate to OP if converted to OP's type,
5968    but would not extend like OP to wider types.
5969    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
5970    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
5971    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
5972    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
5973    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
5974    is different from (int) OP.  */
5975
5976 tree
5977 get_unwidened (tree op, tree for_type)
5978 {
5979   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
5980   tree type = TREE_TYPE (op);
5981   unsigned final_prec
5982     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
5983   int uns
5984     = (for_type != 0 && for_type != type
5985        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
5986        && TYPE_UNSIGNED (type));
5987   tree win = op;
5988
5989   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
5990          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
5991     {
5992       int bitschange;
5993
5994       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
5995          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
5996          so avoid them here.  */
5997       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
5998         break;
5999
6000       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6001                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6002
6003       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6004          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6005       if (bitschange < 0
6006           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6007         break;
6008
6009       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6010          we will set WIN.  */
6011       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6012
6013       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6014          we can strip any kind of extension.
6015          If we have previously stripped a zero-extension,
6016          only zero-extensions can safely be stripped.
6017          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6018          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6019
6020       if (bitschange > 0)
6021         {
6022           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6023             win = op;
6024           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6025              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6026              and if UNS will not be needed again.  */
6027           if ((uns
6028                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6029                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6030               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6031             {
6032               uns = 1;
6033               win = op;
6034             }
6035         }
6036     }
6037
6038   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6039       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6040       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
6041       && TREE_CODE (type) != FIXED_POINT_TYPE
6042       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
6043       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6044       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6045     {
6046       unsigned int innerprec
6047         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6048       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6049                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6050       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6051
6052       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
6053          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
6054          narrower type exactly and is aligned for it
6055          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6056          must fit the same conditions as for other extensions.  */
6057
6058       if (type != 0
6059           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
6060           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
6061           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
6062         {
6063           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
6064                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
6065           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
6066           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
6067         }
6068     }
6069
6070   return win;
6071 }
6072 \f
6073 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6074    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6075    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6076    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6077
6078 tree
6079 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6080 {
6081   int uns = 0;
6082   int first = 1;
6083   tree win = op;
6084   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6085
6086   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6087     {
6088       int bitschange
6089         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6090            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6091
6092       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6093       if (bitschange < 0)
6094         break;
6095
6096       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6097          we will set WIN.  */
6098
6099       if (bitschange > 0)
6100         {
6101           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6102           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6103              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6104           if (first)
6105             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6106           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6107              only sign extensions can now be stripped;
6108              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6109           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6110             break;
6111           first = 0;
6112         }
6113       else /* bitschange == 0 */
6114         {
6115           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6116              preserve the unsignedness.  */
6117           if (first)
6118             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6119           first = 0;
6120           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6121           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6122              would turn an integral type into something else.  */
6123           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6124             continue;
6125         }
6126
6127       win = op;
6128     }
6129
6130   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6131       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6132       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6133       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6134       /* Ensure field is laid out already.  */
6135       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6136       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6137     {
6138       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6139         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6140       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6141                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6142       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6143
6144       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6145          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6146          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6147
6148          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6149          because when bit-field insns will be used there is no
6150          advantage in doing this.  */
6151
6152       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6153           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6154           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6155           && type != 0)
6156         {
6157           if (first)
6158             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6159           win = fold_convert (type, op);
6160         }
6161     }
6162
6163   *unsignedp_ptr = uns;
6164   return win;
6165 }
6166 \f
6167 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6168    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6169
6170 int
6171 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6172 {
6173   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6174   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6175   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
6176   unsigned HOST_WIDE_INT low;
6177   HOST_WIDE_INT high;
6178
6179   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6180      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6181      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6182      fit_double_type, which checks against the precision.
6183
6184      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6185      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6186      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6187      for "constant known to fit".  */
6188
6189   /* Check if C >= type_low_bound.  */
6190   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6191     {
6192       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
6193         return 0;
6194       ok_for_low_bound = true;
6195     }
6196   else
6197     ok_for_low_bound = false;
6198
6199   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6200   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6201     {
6202       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
6203         return 0;
6204       ok_for_high_bound = true;
6205     }
6206   else
6207     ok_for_high_bound = false;
6208
6209   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6210   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6211     return 1;
6212
6213   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6214      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6215      never fit in unsigned types, */
6216   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
6217     return 0;
6218
6219   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6220   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6221     return 1;
6222
6223   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6224   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
6225       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
6226       && tree_int_cst_msb (c))
6227     return 0;
6228
6229   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6230      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6231      has the same precision.  */
6232   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6233       && TREE_TYPE (type) != 0
6234       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6235     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
6236
6237   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6238   low = TREE_INT_CST_LOW (c);
6239   high = TREE_INT_CST_HIGH (c);
6240   return !fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
6241 }
6242
6243 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6244    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6245    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6246    precision of the type are returned instead.  */
6247
6248 void
6249 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6250 {
6251   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6252       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6253     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6254                         TYPE_UNSIGNED (type));
6255   else
6256     {
6257       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6258         mpz_set_ui (min, 0);
6259       else
6260         {
6261           double_int mn;
6262           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6263           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6264                                 TYPE_PRECISION (type));
6265           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6266         }
6267     }
6268
6269   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6270       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6271     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6272                         TYPE_UNSIGNED (type));
6273   else
6274     {
6275       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6276         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6277                             true);
6278       else
6279         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6280                             true);
6281     }
6282 }
6283
6284 /* auto_var_in_fn_p is called to determine whether VAR is an automatic
6285    variable defined in function FN.  */
6286
6287 bool
6288 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6289 {
6290   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6291           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6292                && ! TREE_STATIC (var))
6293               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6294               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6295 }
6296
6297 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6298
6299    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6300    function passed in as DATA.  */
6301
6302 static tree
6303 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6304 {
6305   tree fn = (tree) data;
6306
6307   if (TYPE_P (*tp))
6308     *walk_subtrees = 0;
6309
6310   else if (DECL_P (*tp)
6311            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6312     return *tp;
6313
6314   return NULL_TREE;
6315 }
6316
6317 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6318    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6319    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6320    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6321    parameter inside FN.
6322
6323    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6324    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6325    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6326
6327      struct S { int i[f()]; };
6328
6329    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6330
6331 bool
6332 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6333 {
6334   tree t;
6335
6336 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6337    a variable in FN.  */
6338 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6339   do { tree _t = (T);                                                   \
6340     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6341         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6342       return true;  } while (0)
6343
6344   if (type == error_mark_node)
6345     return false;
6346
6347   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6348   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6349   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6350
6351   switch (TREE_CODE (type))
6352     {
6353     case POINTER_TYPE:
6354     case REFERENCE_TYPE:
6355     case VECTOR_TYPE:
6356       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6357         return true;
6358       break;
6359
6360     case FUNCTION_TYPE:
6361     case METHOD_TYPE:
6362       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6363          return type is variably modified.  */
6364       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6365           return true;
6366       break;
6367
6368     case INTEGER_TYPE:
6369     case REAL_TYPE:
6370     case FIXED_POINT_TYPE:
6371     case ENUMERAL_TYPE:
6372     case BOOLEAN_TYPE:
6373       /* Scalar types are variably modified if their end points
6374          aren't constant.  */
6375       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6376       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6377       break;
6378
6379     case RECORD_TYPE:
6380     case UNION_TYPE:
6381     case QUAL_UNION_TYPE:
6382       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6383          definition we normally use, since that would produce infinite
6384          recursion via pointers.  */
6385       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6386       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6387         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6388           {
6389             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6390             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6391             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6392
6393             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6394               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6395           }
6396         break;
6397
6398     case ARRAY_TYPE:
6399       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6400          variably modified if the element type is.  */
6401       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6402       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6403       break;
6404
6405     default:
6406       break;
6407     }
6408
6409   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6410      all other types are not variably modified.  */
6411   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6412
6413 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6414 }
6415
6416 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6417    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6418
6419 tree
6420 get_containing_scope (const_tree t)
6421 {
6422   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6423 }
6424
6425 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6426    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6427
6428 tree
6429 decl_function_context (const_tree decl)
6430 {
6431   tree context;
6432
6433   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6434     return 0;
6435
6436   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6437      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6438      a first argument of type 'pointer to real context'.
6439
6440      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6441      and use something else for the "virtual context".  */
6442   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6443     context
6444       = TYPE_MAIN_VARIANT
6445         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6446   else
6447     context = DECL_CONTEXT (decl);
6448
6449   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6450     {
6451       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6452         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6453       else
6454         context = get_containing_scope (context);
6455     }
6456
6457   return context;
6458 }
6459
6460 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6461    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6462    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6463
6464 tree
6465 decl_type_context (const_tree decl)
6466 {
6467   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6468
6469   while (context)
6470     switch (TREE_CODE (context))
6471       {
6472       case NAMESPACE_DECL:
6473       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6474         return NULL_TREE;
6475
6476       case RECORD_TYPE:
6477       case UNION_TYPE:
6478       case QUAL_UNION_TYPE:
6479         return context;
6480
6481       case TYPE_DECL:
6482       case FUNCTION_DECL:
6483         context = DECL_CONTEXT (context);
6484         break;
6485
6486       case BLOCK:
6487         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6488         break;
6489
6490       default:
6491         gcc_unreachable ();
6492       }
6493
6494   return NULL_TREE;
6495 }
6496
6497 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6498    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6499    determined.  */
6500
6501 tree
6502 get_callee_fndecl (const_tree call)
6503 {
6504   tree addr;
6505
6506   if (call == error_mark_node)
6507     return error_mark_node;
6508
6509   /* It's invalid to call this function with anything but a
6510      CALL_EXPR.  */
6511   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6512
6513   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6514      called.  */
6515   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6516
6517   STRIP_NOPS (addr);
6518
6519   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6520   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6521       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6522       && DECL_INITIAL (addr))
6523     addr = DECL_INITIAL (addr);
6524
6525   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6526      that `f' is being called.  */
6527   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6528       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6529     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6530
6531   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
6532      end has some idea.  */
6533   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
6534 }
6535
6536 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6537    and any language-specific information.  */
6538
6539 void
6540 dump_tree_statistics (void)
6541 {
6542 #ifdef GATHER_STATISTICS
6543   int i;
6544   int total_nodes, total_bytes;
6545 #endif
6546
6547   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6548 #ifdef GATHER_STATISTICS
6549   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6550   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6551   total_nodes = total_bytes = 0;
6552   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6553     {
6554       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6555                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6556       total_nodes += tree_node_counts[i];
6557       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6558     }
6559   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6560   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6561   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6562   ssanames_print_statistics ();
6563   phinodes_print_statistics ();
6564 #else
6565   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6566 #endif
6567   print_type_hash_statistics ();
6568   print_debug_expr_statistics ();
6569   print_value_expr_statistics ();
6570   print_restrict_base_statistics ();
6571   lang_hooks.print_statistics ();
6572 }
6573 \f
6574 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6575
6576 /* Generate a crc32 of a string.  */
6577
6578 unsigned
6579 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6580 {
6581   do
6582     {
6583       unsigned value = *string << 24;
6584       unsigned ix;
6585
6586       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6587         {
6588           unsigned feedback;
6589
6590           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6591           chksum <<= 1;
6592           chksum ^= feedback;
6593         }
6594     }
6595   while (*string++);
6596   return chksum;
6597 }
6598
6599 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6600    that are not valid in that context.  */
6601
6602 void
6603 clean_symbol_name (char *p)
6604 {
6605   for (; *p; p++)
6606     if (! (ISALNUM (*p)
6607 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6608             || *p == '$'
6609 #endif
6610 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6611             || *p == '.'
6612 #endif
6613            ))
6614       *p = '_';
6615 }
6616
6617 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6618    The generated name may need to be unique across the whole link.
6619    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6620    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6621    one of:
6622    I - for constructors
6623    D - for destructors
6624    N - for C++ anonymous namespaces
6625    F - for DWARF unwind frame information.  */
6626
6627 tree
6628 get_file_function_name (const char *type)
6629 {
6630   char *buf;
6631   const char *p;
6632   char *q;
6633
6634   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6635   if (first_global_object_name)
6636     p = first_global_object_name;
6637   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6638      will be local to this file and the name is only necessary for
6639      debugging purposes.  */
6640   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6641     {
6642       const char *file = main_input_filename;
6643       if (! file)
6644         file = input_filename;
6645       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6646          might be quite long.  */
6647       p = strrchr (file, '/');
6648       if (p)
6649         p++;
6650       else
6651         p = file;
6652       p = q = ASTRDUP (p);
6653       clean_symbol_name (q);
6654     }
6655   else
6656     {
6657       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6658          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6659          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6660       unsigned len;
6661       const char *name = weak_global_object_name;
6662       const char *file = main_input_filename;
6663
6664       if (! name)
6665         name = "";
6666       if (! file)
6667         file = input_filename;
6668
6669       len = strlen (file);
6670       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6671       memcpy (q, file, len + 1);
6672       clean_symbol_name (q);
6673
6674       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6675                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
6676
6677       p = q;
6678     }
6679
6680   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6681
6682   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6683      Use a global object (which is already required to be unique over
6684      the program) rather than the file name (which imposes extra
6685      constraints).  */
6686   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6687
6688   return get_identifier (buf);
6689 }
6690 \f
6691 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6692
6693 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6694    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6695    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6696    are of the caller.  */
6697
6698 void
6699 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
6700                    int line, const char *function, ...)
6701 {
6702   va_list args;
6703   const char *buffer;
6704   unsigned length = 0;
6705   int code;
6706
6707   va_start (args, function);
6708   while ((code = va_arg (args, int)))
6709     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6710   va_end (args);
6711   if (length)
6712     {
6713       char *tmp;
6714       va_start (args, function);
6715       length += strlen ("expected ");
6716       buffer = tmp = alloca (length);
6717       length = 0;
6718       while ((code = va_arg (args, int)))
6719         {
6720           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6721           
6722           strcpy (tmp + length, prefix);
6723           length += strlen (prefix);
6724           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
6725           length += strlen (tree_code_name[code]);
6726         }
6727       va_end (args);
6728     }
6729   else
6730     buffer = "unexpected node";
6731
6732   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6733                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6734                   function, trim_filename (file), line);
6735 }
6736
6737 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6738    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6739    the caller.  */
6740
6741 void
6742 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
6743                        int line, const char *function, ...)
6744 {
6745   va_list args;
6746   char *buffer;
6747   unsigned length = 0;
6748   int code;
6749
6750   va_start (args, function);
6751   while ((code = va_arg (args, int)))
6752     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6753   va_end (args);
6754   va_start (args, function);
6755   buffer = alloca (length);
6756   length = 0;
6757   while ((code = va_arg (args, int)))
6758     {
6759       if (length)
6760         {
6761           strcpy (buffer + length, " or ");
6762           length += 4;
6763         }
6764       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6765       length += strlen (tree_code_name[code]);
6766     }
6767   va_end (args);
6768
6769   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6770                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6771                   function, trim_filename (file), line);
6772 }
6773
6774 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6775    code, given in CL.  */
6776
6777 void
6778 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6779                          const char *file, int line, const char *function)
6780 {
6781   internal_error
6782     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6783      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6784      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6785      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6786 }
6787
6788 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6789    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6790
6791 void
6792 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6793                          const char *function, enum tree_code c1,
6794                          enum tree_code c2)
6795 {
6796   char *buffer;
6797   unsigned length = 0;
6798   enum tree_code c;
6799
6800   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6801     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6802
6803   length += strlen ("expected ");
6804   buffer = alloca (length);
6805   length = 0;
6806
6807   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6808     {
6809       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6810
6811       strcpy (buffer + length, prefix);
6812       length += strlen (prefix);
6813       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6814       length += strlen (tree_code_name[c]);
6815     }
6816
6817   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6818                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6819                   function, trim_filename (file), line);
6820 }
6821
6822
6823 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6824    not have the specified code, given in CL.  */
6825
6826 void
6827 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6828                              const char *file, int line, const char *function)
6829 {
6830   internal_error
6831     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6832      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6833      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6834      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6835 }
6836
6837
6838 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6839
6840 void
6841 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6842                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6843 {
6844   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6845                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6846                   function, trim_filename (file), line);
6847 }
6848
6849
6850 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6851
6852 void
6853 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6854                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6855                                enum omp_clause_code c2)
6856 {
6857   char *buffer;
6858   unsigned length = 0;
6859   enum omp_clause_code c;
6860
6861   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6862     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6863
6864   length += strlen ("expected ");
6865   buffer = alloca (length);
6866   length = 0;
6867
6868   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6869     {
6870       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6871
6872       strcpy (buffer + length, prefix);
6873       length += strlen (prefix);
6874       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6875       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6876     }
6877
6878   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6879                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6880                   function, trim_filename (file), line);
6881 }
6882
6883
6884 #undef DEFTREESTRUCT
6885 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6886
6887 static const char *ts_enum_names[] = {
6888 #include "treestruct.def"
6889 };
6890 #undef DEFTREESTRUCT
6891
6892 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6893
6894 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6895    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6896
6897 void
6898 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
6899                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6900                                    const char *file, int line, 
6901                                    const char *function)
6902 {
6903   internal_error
6904     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
6905      TS_ENUM_NAME(en),
6906      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6907 }
6908
6909
6910 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6911    (dynamically sized) vector.  */
6912
6913 void
6914 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6915                            const char *function)
6916 {
6917   internal_error
6918     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
6919      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6920 }
6921
6922 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
6923    (dynamically sized) vector.  */
6924
6925 void
6926 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
6927                             const char *function)
6928 {
6929   internal_error
6930     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
6931      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
6932 }
6933
6934 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
6935    vector of an expression node EXP.  */
6936
6937 void
6938 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
6939                            int line, const char *function)
6940 {
6941   int code = TREE_CODE (exp);
6942   internal_error
6943     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
6944      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
6945      function, trim_filename (file), line);
6946 }
6947
6948 /* Similar to above, except that the check is for the number of
6949    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
6950
6951 void
6952 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
6953                                  int line, const char *function)
6954 {
6955   internal_error
6956     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
6957      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
6958      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
6959      trim_filename (file), line);
6960 }
6961 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
6962 \f
6963 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
6964    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
6965    the information necessary for debugging output.  */
6966
6967 static tree
6968 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
6969 {
6970   tree t;
6971   hashval_t hashcode = 0;
6972
6973   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
6974      use it to build the variant we return.  */
6975   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
6976       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
6977     return build_type_attribute_qual_variant (
6978             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
6979             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
6980             TYPE_QUALS (innertype));
6981
6982   t = make_node (VECTOR_TYPE);
6983   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
6984   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
6985   TYPE_MODE (t) = mode;
6986   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
6987   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
6988
6989   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
6990     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6991   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
6992            || mode != VOIDmode)
6993     TYPE_CANONICAL (t) 
6994       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
6995
6996   layout_type (t);
6997
6998   {
6999     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7000     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7001     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7002
7003     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7004     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7005     layout_type (rt);
7006     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7007     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7008        the representation type, and we want to find that die when looking up
7009        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7010        numbers equal.  */
7011     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7012   }
7013
7014   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7015   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7016   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7017   return type_hash_canon (hashcode, t);
7018 }
7019
7020 static tree
7021 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7022 {
7023   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7024     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7025   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7026     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7027   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7028     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7029   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7030     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7031   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7032     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7033             : long_long_integer_type_node);
7034
7035   if (unsignedp)
7036     return make_unsigned_type (size);
7037   else
7038     return make_signed_type (size);
7039 }
7040
7041 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7042
7043 static tree
7044 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7045 {
7046   if (satp)
7047     {
7048       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7049         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7050                          : sat_short_fract_type_node;
7051       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7052         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7053       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7054         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7055                          : sat_long_fract_type_node;
7056       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7057         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7058                          : sat_long_long_fract_type_node;
7059     }
7060   else
7061     {
7062       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7063         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7064                          : short_fract_type_node;
7065       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7066         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7067       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7068         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7069                          : long_fract_type_node;
7070       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7071         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7072                          : long_long_fract_type_node;
7073     }
7074
7075   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7076 }
7077
7078 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7079
7080 static tree
7081 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7082 {
7083   if (satp)
7084     {
7085       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7086         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7087                          : sat_short_accum_type_node;
7088       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7089         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7090       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7091         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7092                          : sat_long_accum_type_node;
7093       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7094         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7095                          : sat_long_long_accum_type_node;
7096     }
7097   else
7098     {
7099       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7100         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7101                          : short_accum_type_node;
7102       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7103         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7104       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7105         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7106                          : long_accum_type_node;
7107       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7108         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7109                          : long_long_accum_type_node;
7110     }
7111
7112   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7113 }
7114
7115 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7116    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7117    this function to select one of the types as sizetype.  */
7118
7119 void
7120 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7121 {
7122   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7123   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7124
7125   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7126
7127   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7128   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7129   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7130   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7131   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7132
7133   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7134      but not the same as either.  */
7135   char_type_node
7136     = (signed_char
7137        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7138        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7139   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7140
7141   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7142   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7143   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7144   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7145   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7146   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7147   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7148   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7149
7150   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7151      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7152      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7153      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7154   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7155   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7156   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7157   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7158
7159   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7160      when possible.  */
7161   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7162   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7163   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7164   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7165   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7166
7167   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7168   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7169   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7170   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7171   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7172
7173   access_public_node = get_identifier ("public");
7174   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7175   access_private_node = get_identifier ("private");
7176 }
7177
7178 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7179    It will create several other common tree nodes.  */
7180
7181 void
7182 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7183 {
7184   /* Define these next since types below may used them.  */
7185   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7186   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7187   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7188
7189   size_zero_node = size_int (0);
7190   size_one_node = size_int (1);
7191   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7192   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7193   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7194
7195   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7196   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7197
7198   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7199   layout_type (void_type_node);
7200
7201   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7202      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7203   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7204   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7205
7206   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7207   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7208
7209   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7210   const_ptr_type_node
7211     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7212   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7213
7214   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7215   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7216   layout_type (float_type_node);
7217
7218   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7219   if (short_double)
7220     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7221   else
7222     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7223   layout_type (double_type_node);
7224
7225   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7226   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7227   layout_type (long_double_type_node);
7228
7229   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7230   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7231   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7232   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7233
7234   /* Fixed size integer types.  */
7235   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7236   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7237
7238   /* Decimal float types. */
7239   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7240   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7241   layout_type (dfloat32_type_node);
7242   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
7243   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7244
7245   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7246   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7247   layout_type (dfloat64_type_node);
7248   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
7249   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7250
7251   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7252   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7253   layout_type (dfloat128_type_node);
7254   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
7255   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7256
7257   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7258   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7259   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7260   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7261
7262 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7263 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,WIDTH,SIZE) \
7264   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7265     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7266   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7267     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7268   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7269   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7270     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7271
7272 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7273 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7274   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7275   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, , N2 ## _TYPE_SIZE) \
7276   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7277   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7278
7279 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7280 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7281   NAME ## _type_node = \
7282     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7283   u ## NAME ## _type_node = \
7284     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7285       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7286   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7287     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7288       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7289   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7290     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7291       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7292
7293   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7294   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7295   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7296   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7297   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7298   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7299   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7300   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7301   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7302   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7303   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7304   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7305
7306   {
7307     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7308
7309     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7310        If we copied the record type here, we'd keep the original
7311        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7312        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7313        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7314     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7315       t = build_variant_type_copy (t);
7316     
7317     va_list_type_node = t;
7318   }
7319 }
7320
7321 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7322
7323 static void
7324 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7325                       const char *library_name, int ecf_flags)
7326 {
7327   tree decl;
7328
7329   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7330                                library_name, NULL_TREE);
7331   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7332     TREE_READONLY (decl) = 1;
7333   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7334     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
7335   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7336     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7337   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7338     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7339   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7340     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7341
7342   built_in_decls[code] = decl;
7343   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7344 }
7345
7346 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7347    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7348    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7349
7350 void
7351 build_common_builtin_nodes (void)
7352 {
7353   tree tmp, ftype;
7354
7355   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7356       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7357     {
7358       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7359       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7360       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7361       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7362
7363       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7364         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7365                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7366       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7367         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7368                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7369     }
7370
7371   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7372     {
7373       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7374       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7375       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7376       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7377       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7378                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7379     }
7380
7381   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7382     {
7383       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7384       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7385       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7386       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7387       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7388                             "memset", ECF_NOTHROW);
7389     }
7390
7391   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7392     {
7393       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7394       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7395       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7396                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7397     }
7398
7399   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7400   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7401   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7402   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7403   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7404                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7405                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7406
7407   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7408   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7409   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7410                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7411                         "__builtin_adjust_trampoline",
7412                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7413
7414   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7415   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7416   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7417   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7418                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7419                         "__builtin_nonlocal_goto",
7420                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7421
7422   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7423   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7424   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7425   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7426                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7427                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7428
7429   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7430   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7431   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7432                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7433                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7434                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7435
7436   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7437   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7438   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7439                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7440                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7441
7442   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7443   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7444                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7445
7446   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7447   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7448   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7449                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7450                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7451
7452   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7453   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7454                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7455   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7456                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7457
7458   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7459      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7460      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7461      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7462   {
7463     enum machine_mode mode;
7464
7465     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7466       {
7467         char mode_name_buf[4], *q;
7468         const char *p;
7469         enum built_in_function mcode, dcode;
7470         tree type, inner_type;
7471
7472         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7473         if (type == NULL)
7474           continue;
7475         inner_type = TREE_TYPE (type);
7476
7477         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7478         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7479         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7480         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7481         ftype = build_function_type (type, tmp);
7482
7483         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7484         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7485
7486         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7487           *q = TOLOWER (*p);
7488         *q = '\0';
7489
7490         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7491         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7492                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7493
7494         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7495         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7496                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7497       }
7498   }
7499 }
7500
7501 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7502    better way.
7503
7504    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7505    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7506    return values from functions.
7507
7508    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7509    new type which we will point to.  */
7510
7511 tree
7512 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7513 {
7514   tree inner, outer;
7515   
7516   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7517     {
7518       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7519       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7520                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7521     }
7522   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7523     {
7524       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7525       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7526                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7527     }
7528   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7529     {
7530       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7531       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7532     }
7533   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7534     {
7535       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7536       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7537     }
7538   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7539     {
7540       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7541       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7542          so we must compensate by getting rid of it.  */
7543       outer 
7544         = build_method_type_directly 
7545             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7546              inner,
7547              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7548     }
7549   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
7550     {
7551       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7552       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
7553     }
7554   else
7555     return bottom;
7556
7557   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7558 }
7559
7560 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7561    the inner type.  */
7562 tree
7563 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7564 {
7565   int nunits;
7566
7567   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7568     {
7569     case MODE_VECTOR_INT:
7570     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7571     case MODE_VECTOR_FRACT:
7572     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7573     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7574     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7575       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7576       break;
7577
7578     case MODE_INT:
7579       /* Check that there are no leftover bits.  */
7580       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7581                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7582
7583       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7584                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7585       break;
7586
7587     default:
7588       gcc_unreachable ();
7589     }
7590
7591   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7592 }
7593
7594 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7595    a power of two.  */
7596
7597 tree
7598 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7599 {
7600   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7601 }
7602
7603
7604 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7605 tree
7606 build_resx (int region_number)
7607 {
7608   tree t;
7609   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7610               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7611   return t;
7612 }
7613
7614 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7615    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7616 bool
7617 initializer_zerop (const_tree init)
7618 {
7619   tree elt;
7620
7621   STRIP_NOPS (init);
7622
7623   switch (TREE_CODE (init))
7624     {
7625     case INTEGER_CST:
7626       return integer_zerop (init);
7627
7628     case REAL_CST:
7629       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7630          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7631          negative exponent.  */
7632       return real_zerop (init)
7633         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7634
7635     case FIXED_CST:
7636       return fixed_zerop (init);
7637
7638     case COMPLEX_CST:
7639       return integer_zerop (init)
7640         || (real_zerop (init)
7641             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7642             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7643
7644     case VECTOR_CST:
7645       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7646         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7647           return false;
7648       return true;
7649
7650     case CONSTRUCTOR:
7651       {
7652         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7653
7654         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7655           if (!initializer_zerop (elt))
7656             return false;
7657         return true;
7658       }
7659
7660     default:
7661       return false;
7662     }
7663 }
7664
7665 /* Build an empty statement.  */
7666
7667 tree
7668 build_empty_stmt (void)
7669 {
7670   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7671 }
7672
7673
7674 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
7675
7676 tree
7677 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
7678 {
7679   tree t;
7680   int size, length;
7681
7682   length = omp_clause_num_ops[code];
7683   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
7684
7685   t = ggc_alloc (size);
7686   memset (t, 0, size);
7687   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
7688   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
7689
7690 #ifdef GATHER_STATISTICS
7691   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
7692   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
7693 #endif
7694   
7695   return t;
7696 }
7697
7698 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
7699
7700 static void
7701 process_call_operands (tree t)
7702 {
7703   bool side_effects;
7704
7705   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
7706   if (!side_effects)
7707     {
7708       int i, n;
7709       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
7710       for (i = 1; i < n; i++)
7711         {
7712           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
7713           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
7714             {
7715               side_effects = 1;
7716               break;
7717             }
7718         }
7719     }
7720   if (!side_effects)
7721     {
7722       int i;
7723
7724       /* Calls have side-effects, except those to const or
7725          pure functions.  */
7726       i = call_expr_flags (t);
7727       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
7728         side_effects = 1;
7729     }
7730   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
7731 }
7732
7733 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
7734    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
7735    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
7736    object is initialized to zeros.  */
7737
7738 tree
7739 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
7740 {
7741   tree t;
7742   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
7743
7744   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
7745   gcc_assert (len >= 1);
7746
7747 #ifdef GATHER_STATISTICS
7748   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
7749   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
7750 #endif
7751
7752   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
7753
7754   memset (t, 0, length);
7755
7756   TREE_SET_CODE (t, code);
7757
7758   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
7759      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
7760   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
7761
7762   return t;
7763 }
7764
7765
7766 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
7767    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
7768    arguments.  */
7769
7770 tree
7771 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
7772 {
7773   tree t;
7774   int i;
7775
7776   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
7777   TREE_TYPE (t) = return_type;
7778   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7779   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7780   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
7781     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
7782   process_call_operands (t);
7783   return t;
7784 }
7785
7786 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7787    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7788    which are specified as "..." arguments.  */
7789
7790 tree
7791 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
7792 {
7793   tree ret;
7794   va_list args;
7795   va_start (args, nargs);
7796   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
7797   va_end (args);
7798   return ret;
7799 }
7800
7801 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7802    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7803    which are specified as a va_list ARGS.  */
7804
7805 tree
7806 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
7807 {
7808   tree t;
7809   int i;
7810
7811   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7812   TREE_TYPE (t) = return_type;
7813   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7814   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7815   for (i = 0; i < nargs; i++)
7816     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
7817   process_call_operands (t);
7818   return t;
7819 }
7820
7821 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7822    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7823    which are specified as a tree array ARGS.  */
7824
7825 tree
7826 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
7827 {
7828   tree t;
7829   int i;
7830
7831   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7832   TREE_TYPE (t) = return_type;
7833   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7834   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7835   for (i = 0; i < nargs; i++)
7836     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
7837   process_call_operands (t);
7838   return t;
7839 }
7840
7841
7842 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
7843    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
7844    array bounds.  */
7845
7846 bool
7847 in_array_bounds_p (tree ref)
7848 {
7849   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
7850   tree min, max;
7851
7852   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
7853     return false;
7854
7855   min = array_ref_low_bound (ref);
7856   max = array_ref_up_bound (ref);
7857   if (!min
7858       || !max
7859       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7860       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7861     return false;
7862
7863   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
7864       || tree_int_cst_lt (max, idx))
7865     return false;
7866
7867   return true;
7868 }
7869
7870 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
7871    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
7872    into the array bounds.  */
7873
7874 bool
7875 range_in_array_bounds_p (tree ref)
7876 {
7877   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
7878   tree range_min, range_max, min, max;
7879
7880   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
7881   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
7882   if (!range_min
7883       || !range_max
7884       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
7885       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
7886     return false;
7887
7888   min = array_ref_low_bound (ref);
7889   max = array_ref_up_bound (ref);
7890   if (!min
7891       || !max
7892       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7893       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7894     return false;
7895
7896   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
7897       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
7898     return false;
7899
7900   return true;
7901 }
7902
7903 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
7904    location.  */
7905
7906 bool
7907 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
7908 {
7909   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
7910     t = SSA_NAME_VAR (t);
7911
7912   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
7913           || is_global_var (t)
7914           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
7915               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
7916 }
7917
7918 /* There are situations in which a language considers record types
7919    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
7920    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
7921
7922 bool
7923 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
7924 {
7925   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
7926                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7927     return false;
7928
7929   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
7930                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
7931     return false;
7932
7933   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
7934     return false;
7935
7936   return true;
7937 }
7938
7939 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
7940
7941 tree
7942 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
7943 {
7944   tree f;
7945
7946   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
7947     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7948         && fields_compatible_p (f, orig_field))
7949       return f;
7950
7951   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
7952   f = TYPE_VFIELD (record);
7953   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
7954       && fields_compatible_p (f, orig_field))
7955     return f;
7956
7957   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
7958      with inherited fields.  */
7959   return orig_field;
7960 }
7961
7962 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
7963
7964 HOST_WIDE_INT
7965 int_cst_value (const_tree x)
7966 {
7967   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
7968   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
7969
7970   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
7971   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
7972               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
7973
7974   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7975     {
7976       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
7977       if (negative)
7978         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
7979       else
7980         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
7981     }
7982
7983   return val;
7984 }
7985
7986 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
7987     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
7988     return TYPE itself.  */
7989
7990 tree
7991 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
7992 {
7993   tree t = type;
7994   if (POINTER_TYPE_P (type))
7995     t = size_type_node;
7996
7997   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
7998     return t;
7999   
8000   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8001 }
8002
8003 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8004
8005 tree
8006 unsigned_type_for (tree type)
8007 {
8008   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8009 }
8010
8011 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8012
8013 tree
8014 signed_type_for (tree type)
8015 {
8016   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8017 }
8018
8019 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8020    OUTER type.  */
8021
8022 tree
8023 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8024 {
8025   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8026   unsigned int det = 0;
8027   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8028   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8029   unsigned prec;
8030
8031   /* Compute a unique number for every combination.  */
8032   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8033   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8034   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8035
8036   /* Determine the exponent to use.  */
8037   switch (det)
8038     {
8039     case 0:
8040     case 1:
8041       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8042       prec = oprec - 1;
8043       break;
8044     case 2:
8045     case 3:
8046       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8047       prec = oprec;
8048       break;
8049     case 4:
8050       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8051       prec = iprec - 1;
8052       break;
8053     case 5:
8054       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8055       prec = iprec;
8056       break;
8057     case 6:
8058       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8059       prec = oprec;
8060       break;
8061     case 7:
8062       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8063       prec = iprec;
8064       break;
8065     default:
8066       gcc_unreachable ();
8067     }
8068
8069   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8070   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8071     {
8072       hi = 0;
8073       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8074             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8075     }
8076   else
8077     {
8078       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8079             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8080       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8081     }
8082
8083   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8084 }
8085
8086 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8087    OUTER type.  */
8088
8089 tree
8090 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8091 {
8092   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8093   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8094   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8095
8096   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8097      and obtain 0.  */
8098   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8099       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8100          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8101          and OUTER types have zero in common.  */
8102       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8103     lo = hi = 0;
8104   else
8105     {
8106       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8107          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8108          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8109          -2^(oprec-1).  */
8110       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8111
8112       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8113         {
8114           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8115           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8116         }
8117       else
8118         {
8119           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8120                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8121           lo = 0;
8122         }
8123     }
8124
8125   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8126 }
8127
8128 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8129    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8130    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8131    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8132    and get the same result, only slower.  */
8133
8134 int
8135 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8136 {
8137   if (arg0 == arg1)
8138     return 1;
8139   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8140     return 0;
8141   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8142 }
8143
8144 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8145    
8146    ??? Use ffs if available?  */
8147
8148 tree
8149 num_ending_zeros (const_tree x)
8150 {
8151   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8152   unsigned num, abits;
8153   tree type = TREE_TYPE (x);
8154
8155   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8156     {
8157       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8158       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8159     }
8160   else
8161     {
8162       num = 0;
8163       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8164     }
8165
8166   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8167     {
8168       nfr = fr >> abits;
8169       if (nfr << abits == fr)
8170         {
8171           num += abits;
8172           fr = nfr;
8173         }
8174     }
8175
8176   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8177     num = TYPE_PRECISION (type);
8178
8179   return build_int_cst_type (type, num);
8180 }
8181
8182
8183 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8184   do                                                    \
8185     {                                                   \
8186       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8187       if (result)                                       \
8188         return result;                                  \
8189     }                                                   \
8190   while (0)
8191
8192 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8193    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8194    value are as for walk_tree.  */
8195
8196 static tree
8197 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8198                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8199 {
8200   tree result = NULL_TREE;
8201
8202   switch (TREE_CODE (type))
8203     {
8204     case POINTER_TYPE:
8205     case REFERENCE_TYPE:
8206       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8207          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8208          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8209          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8210          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8211          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8212          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8213       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8214           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8215           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8216           && !pset)
8217         {
8218           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8219                                                  func, data);
8220           if (result)
8221             return result;
8222
8223           break;
8224         }
8225
8226       /* ... fall through ... */
8227
8228     case COMPLEX_TYPE:
8229       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8230       break;
8231
8232     case METHOD_TYPE:
8233       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8234
8235       /* Fall through.  */
8236
8237     case FUNCTION_TYPE:
8238       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8239       {
8240         tree arg;
8241
8242         /* We never want to walk into default arguments.  */
8243         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8244           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8245       }
8246       break;
8247
8248     case ARRAY_TYPE:
8249       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8250          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8251          need not fear.  */
8252       if (pset
8253           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8254               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8255         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8256       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8257       break;
8258
8259     case OFFSET_TYPE:
8260       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8261       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8262       break;
8263
8264     default:
8265       break;
8266     }
8267
8268   return NULL_TREE;
8269 }
8270
8271 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8272    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8273    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8274    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8275    and to avoid visiting a node more than once.  */
8276
8277 tree
8278 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8279              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8280 {
8281   enum tree_code code;
8282   int walk_subtrees;
8283   tree result;
8284
8285 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8286   do                                                    \
8287     {                                                   \
8288        tp = & (NODE);                                   \
8289        goto tail_recurse;                               \
8290     }                                                   \
8291   while (0)
8292
8293  tail_recurse:
8294   /* Skip empty subtrees.  */
8295   if (!*tp)
8296     return NULL_TREE;
8297
8298   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8299      that we avoid doing so.  */
8300   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8301     return NULL_TREE;
8302
8303   /* Call the function.  */
8304   walk_subtrees = 1;
8305   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8306
8307   /* If we found something, return it.  */
8308   if (result)
8309     return result;
8310
8311   code = TREE_CODE (*tp);
8312
8313   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8314      interesting below this point in the tree.  */
8315   if (!walk_subtrees)
8316     {
8317       /* But we still need to check our siblings.  */
8318       if (code == TREE_LIST)
8319         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8320       else if (code == OMP_CLAUSE)
8321         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8322       else
8323         return NULL_TREE;
8324     }
8325
8326   if (lh)
8327     {
8328       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8329       if (result || !walk_subtrees)
8330         return result;
8331     }
8332
8333   switch (code)
8334     {
8335     case ERROR_MARK:
8336     case IDENTIFIER_NODE:
8337     case INTEGER_CST:
8338     case REAL_CST:
8339     case FIXED_CST:
8340     case VECTOR_CST:
8341     case STRING_CST:
8342     case BLOCK:
8343     case PLACEHOLDER_EXPR:
8344     case SSA_NAME:
8345     case FIELD_DECL:
8346     case RESULT_DECL:
8347       /* None of these have subtrees other than those already walked
8348          above.  */
8349       break;
8350
8351     case TREE_LIST:
8352       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8353       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8354       break;
8355
8356     case TREE_VEC:
8357       {
8358         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8359
8360         if (len == 0)
8361           break;
8362
8363         /* Walk all elements but the first.  */
8364         while (--len)
8365           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8366
8367         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8368         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8369       }
8370
8371     case COMPLEX_CST:
8372       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8373       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8374
8375     case CONSTRUCTOR:
8376       {
8377         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8378         constructor_elt *ce;
8379
8380         for (idx = 0;
8381              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8382              idx++)
8383           WALK_SUBTREE (ce->value);
8384       }
8385       break;
8386
8387     case SAVE_EXPR:
8388       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8389
8390     case BIND_EXPR:
8391       {
8392         tree decl;
8393         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8394           {
8395             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8396                into declarations that are just mentioned, rather than
8397                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8398                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8399                can refer to the declaration itself.  */
8400             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8401             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8402             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8403           }
8404         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8405       }
8406
8407     case STATEMENT_LIST:
8408       {
8409         tree_stmt_iterator i;
8410         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8411           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8412       }
8413       break;
8414
8415     case OMP_CLAUSE:
8416       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8417         {
8418         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8419         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8420         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8421         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8422         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8423         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8424         case OMP_CLAUSE_IF:
8425         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8426         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8427           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8428           /* FALLTHRU */
8429
8430         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8431         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8432         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8433           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8434
8435         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8436           {
8437             int i;
8438             for (i = 0; i < 4; i++)
8439               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8440             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8441           }
8442
8443         default:
8444           gcc_unreachable ();
8445         }
8446       break;
8447
8448     case TARGET_EXPR:
8449       {
8450         int i, len;
8451
8452         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8453            But, we only want to walk once.  */
8454         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8455         for (i = 0; i < len; ++i)
8456           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8457         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8458       }
8459
8460     case DECL_EXPR:
8461       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8462          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8463          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8464
8465          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8466          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8467          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8468          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8469          variable-sized types.
8470   
8471          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8472       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8473         {
8474           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8475           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8476             return NULL_TREE;
8477
8478           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8479              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8480              the normal fields and those for the declaration case.  */
8481           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8482           if (result || !walk_subtrees)
8483             return result;
8484
8485           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8486           if (result)
8487             return result;
8488
8489           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8490           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8491               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8492               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8493             {
8494               tree field;
8495
8496               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8497                    field = TREE_CHAIN (field))
8498                 {
8499                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8500                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8501                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8502                      aren't fields.  */
8503                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8504                     continue;
8505
8506                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8507                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8508                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8509                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8510                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8511                 }
8512             }
8513
8514           /* Same for scalar types.  */
8515           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8516                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8517                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8518                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8519                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8520             {
8521               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8522               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8523             }
8524
8525           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8526           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8527         }
8528       /* FALLTHRU */
8529
8530     default:
8531       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code))
8532           || IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8533         {
8534           int i, len;
8535
8536           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8537           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8538
8539           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8540              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8541           if (len)
8542             {
8543               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8544                 WALK_SUBTREE (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, i));
8545               WALK_SUBTREE_TAIL (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8546             }
8547         }
8548       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8549       else if (TYPE_P (*tp))
8550         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8551       break;
8552     }
8553
8554   /* We didn't find what we were looking for.  */
8555   return NULL_TREE;
8556
8557 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8558 }
8559 #undef WALK_SUBTREE
8560
8561 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8562
8563 tree
8564 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8565                                 walk_tree_lh lh)
8566 {
8567   tree result;
8568   struct pointer_set_t *pset;
8569
8570   pset = pointer_set_create ();
8571   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8572   pointer_set_destroy (pset);
8573   return result;
8574 }
8575
8576
8577 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
8578    empty statements.  */
8579
8580 bool
8581 empty_body_p (tree stmt)
8582 {
8583   tree_stmt_iterator i;
8584   tree body;
8585
8586   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
8587     return true;
8588   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
8589     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
8590   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
8591     body = stmt;
8592   else
8593     return false;
8594
8595   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8596     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
8597       return false;
8598
8599   return true;
8600 }
8601
8602 tree *
8603 tree_block (tree t)
8604 {
8605   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8606
8607   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8608     return &t->exp.block;
8609   else if (IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (c))
8610     return &GIMPLE_STMT_BLOCK (t);
8611   gcc_unreachable ();
8612   return NULL;
8613 }
8614
8615 tree *
8616 generic_tree_operand (tree node, int i)
8617 {
8618   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8619     return &GIMPLE_STMT_OPERAND (node, i);
8620   return &TREE_OPERAND (node, i);
8621 }
8622
8623 tree *
8624 generic_tree_type (tree node)
8625 {
8626   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8627     return &void_type_node;
8628   return &TREE_TYPE (node);
8629 }
8630
8631 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8632    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8633    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8634    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8635    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8636 tree
8637 call_expr_arglist (tree exp)
8638 {
8639   tree arglist = NULL_TREE;
8640   int i;
8641   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8642     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8643   return arglist;
8644 }
8645
8646 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8647
8648 bool
8649 stdarg_p (tree fntype)
8650 {
8651   function_args_iterator args_iter;
8652   tree n = NULL_TREE, t;
8653
8654   if (!fntype)
8655     return false;
8656
8657   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8658     {
8659       n = t;
8660     }
8661
8662   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
8663 }
8664
8665 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
8666
8667 bool
8668 prototype_p (tree fntype)
8669 {
8670   tree t;
8671
8672   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
8673
8674   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
8675   return (t != NULL_TREE);
8676 }
8677
8678 /* Return the number of arguments that a function has.  */
8679
8680 int
8681 function_args_count (tree fntype)
8682 {
8683   function_args_iterator args_iter;
8684   tree t;
8685   int num = 0;
8686
8687   if (fntype)
8688     {
8689       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8690         {
8691           num++;
8692         }
8693     }
8694
8695   return num;
8696 }
8697
8698 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
8699    routine, return pointer to location from where it has been
8700    called.  */
8701 location_t *
8702 block_nonartificial_location (tree block)
8703 {
8704   location_t *ret = NULL;
8705
8706   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
8707          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
8708     {
8709       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
8710
8711       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao))
8712         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
8713
8714       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
8715         {
8716           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
8717              call site locus at which it has been inlined and continue
8718              the loop, in case AO's caller is also an artificial
8719              inline.  */
8720           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
8721               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
8722             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
8723           else
8724             break;
8725         }
8726       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
8727         break;
8728
8729       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
8730     }
8731   return ret;
8732 }
8733
8734 #include "gt-tree.h"