OSDN Git Service

Add newlib-stdint.h to moxie-eld config.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
4    2011 Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "tm_p.h"
39 #include "function.h"
40 #include "obstack.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "output.h"
45 #include "target.h"
46 #include "langhooks.h"
47 #include "tree-inline.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "tree-pass.h"
54 #include "langhooks-def.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "tree-diagnostic.h"
57 #include "tree-pretty-print.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "vecs",
140   "binfos",
141   "ssa names",
142   "constructors",
143   "random kinds",
144   "lang_decl kinds",
145   "lang_type kinds",
146   "omp clauses",
147 };
148 #endif /* GATHER_STATISTICS */
149
150 /* Unique id for next decl created.  */
151 static GTY(()) int next_decl_uid;
152 /* Unique id for next type created.  */
153 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
154 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
155    to catch erroneous uses.  */
156 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
157
158 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
159    keep the hash code.  */
160
161 struct GTY(()) type_hash {
162   unsigned long hash;
163   tree type;
164 };
165
166 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
167 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
168
169 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
170    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
171    used for several kinds of types (function types, array types and
172    array index range types, for now).  While all these live in the
173    same table, they are completely independent, and the hash code is
174    computed differently for each of these.  */
175
176 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
177      htab_t type_hash_table;
178
179 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
180 static GTY (()) tree int_cst_node;
181 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
182      htab_t int_cst_hash_table;
183
184 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
185    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
186    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
187    the options created will already be in the hash table, so we avoid
188    allocating and freeing up a node repeatably.  */
189 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
190 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
191 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
192      htab_t cl_option_hash_table;
193
194 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
195
196
197 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
198      htab_t debug_expr_for_decl;
199
200 static GTY ((if_marked ("tree_decl_map_marked_p"), param_is (struct tree_decl_map)))
201      htab_t value_expr_for_decl;
202
203 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
204              param_is (struct tree_priority_map)))
205   htab_t init_priority_for_decl;
206
207 static void set_type_quals (tree, int);
208 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
209 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
210 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
211 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
212 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
213 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
214 static void print_type_hash_statistics (void);
215 static void print_debug_expr_statistics (void);
216 static void print_value_expr_statistics (void);
217 static int type_hash_marked_p (const void *);
218 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
219 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
220
221 tree global_trees[TI_MAX];
222 tree integer_types[itk_none];
223
224 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
225
226 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
227 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
228 {
229   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
230   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
231   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
233   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
234   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
235   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
236   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
240   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
241   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
243   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
244   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
245 };
246
247 const char * const omp_clause_code_name[] =
248 {
249   "error_clause",
250   "private",
251   "shared",
252   "firstprivate",
253   "lastprivate",
254   "reduction",
255   "copyin",
256   "copyprivate",
257   "if",
258   "num_threads",
259   "schedule",
260   "nowait",
261   "ordered",
262   "default",
263   "collapse",
264   "untied"
265 };
266
267
268 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
269
270 static inline enum tree_node_structure_enum
271 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
272 {
273   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
274     {
275     case tcc_declaration:
276       {
277         switch (code)
278           {
279           case FIELD_DECL:
280             return TS_FIELD_DECL;
281           case PARM_DECL:
282             return TS_PARM_DECL;
283           case VAR_DECL:
284             return TS_VAR_DECL;
285           case LABEL_DECL:
286             return TS_LABEL_DECL;
287           case RESULT_DECL:
288             return TS_RESULT_DECL;
289           case DEBUG_EXPR_DECL:
290             return TS_DECL_WRTL;
291           case CONST_DECL:
292             return TS_CONST_DECL;
293           case TYPE_DECL:
294             return TS_TYPE_DECL;
295           case FUNCTION_DECL:
296             return TS_FUNCTION_DECL;
297           case TRANSLATION_UNIT_DECL:
298             return TS_TRANSLATION_UNIT_DECL;
299           default:
300             return TS_DECL_NON_COMMON;
301           }
302       }
303     case tcc_type:
304       return TS_TYPE;
305     case tcc_reference:
306     case tcc_comparison:
307     case tcc_unary:
308     case tcc_binary:
309     case tcc_expression:
310     case tcc_statement:
311     case tcc_vl_exp:
312       return TS_EXP;
313     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
314       break;
315     }
316   switch (code)
317     {
318       /* tcc_constant cases.  */
319     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
320     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
321     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
322     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
323     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
324     case STRING_CST:            return TS_STRING;
325       /* tcc_exceptional cases.  */
326     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
327     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
328     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
329     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
330     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
331     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
332     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
333     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
334     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
335     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
336     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
337     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
338     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
339
340     default:
341       gcc_unreachable ();
342     }
343 }
344
345
346 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
347    nodes.  */
348
349 static void
350 initialize_tree_contains_struct (void)
351 {
352   unsigned i;
353
354 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
355   do {                                                  \
356     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
357   } while (0)
358
359 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
360   do {                                                  \
361     MARK_TS_BASE (C);                                   \
362     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
363   } while (0)
364
365 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
366   do {                                                  \
367     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
368     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
369   } while (0)
370
371 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
372   do {                                                  \
373     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
374     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
375   } while (0)
376
377 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
378   do {                                                  \
379     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
380     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
381   } while (0)
382
383 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
384   do {                                                  \
385     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
386     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
387   } while (0)
388
389 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
390   do {                                                  \
391     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
392     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
393   } while (0)
394
395   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
396     {
397       enum tree_code code;
398       enum tree_node_structure_enum ts_code;
399
400       code = (enum tree_code) i;
401       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
402
403       /* Mark the TS structure itself.  */
404       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
405
406       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
407       switch (ts_code)
408         {
409         case TS_COMMON:
410           MARK_TS_BASE (code);
411           break;
412
413         case TS_INT_CST:
414         case TS_REAL_CST:
415         case TS_FIXED_CST:
416         case TS_VECTOR:
417         case TS_STRING:
418         case TS_COMPLEX:
419         case TS_IDENTIFIER:
420         case TS_DECL_MINIMAL:
421         case TS_TYPE:
422         case TS_LIST:
423         case TS_VEC:
424         case TS_EXP:
425         case TS_SSA_NAME:
426         case TS_BLOCK:
427         case TS_BINFO:
428         case TS_STATEMENT_LIST:
429         case TS_CONSTRUCTOR:
430         case TS_OMP_CLAUSE:
431         case TS_OPTIMIZATION:
432         case TS_TARGET_OPTION:
433           MARK_TS_COMMON (code);
434           break;
435
436         case TS_DECL_COMMON:
437           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
438           break;
439
440         case TS_DECL_WRTL:
441           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
442           break;
443
444         case TS_DECL_NON_COMMON:
445           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
446           break;
447
448         case TS_DECL_WITH_VIS:
449         case TS_PARM_DECL:
450         case TS_LABEL_DECL:
451         case TS_RESULT_DECL:
452         case TS_CONST_DECL:
453           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
454           break;
455
456         case TS_FIELD_DECL:
457           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
458           break;
459
460         case TS_VAR_DECL:
461           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
462           break;
463
464         case TS_TYPE_DECL:
465         case TS_FUNCTION_DECL:
466           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
467           break;
468
469         case TS_TRANSLATION_UNIT_DECL:
470           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
471           break;
472
473         default:
474           gcc_unreachable ();
475         }
476     }
477
478   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
479   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
514   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
515   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
516   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
517   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
518
519 #undef MARK_TS_BASE
520 #undef MARK_TS_COMMON
521 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
522 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
523 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
524 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
525 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
526 }
527
528
529 /* Init tree.c.  */
530
531 void
532 init_ttree (void)
533 {
534   /* Initialize the hash table of types.  */
535   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
536                                      type_hash_eq, 0);
537
538   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
539                                          tree_decl_map_eq, 0);
540
541   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_decl_map_hash,
542                                          tree_decl_map_eq, 0);
543   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
544                                             tree_priority_map_eq, 0);
545
546   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
547                                         int_cst_hash_eq, NULL);
548
549   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
550
551   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
552                                           cl_option_hash_eq, NULL);
553
554   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
555   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
556
557   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
558   initialize_tree_contains_struct ();
559   lang_hooks.init_ts ();
560 }
561
562 \f
563 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
564    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
565    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
566 tree
567 decl_assembler_name (tree decl)
568 {
569   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
570     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
571   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
572 }
573
574 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
575
576 bool
577 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
578 {
579   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
580   const char *decl_str;
581   const char *asmname_str;
582   bool test = false;
583
584   if (decl_asmname == asmname)
585     return true;
586
587   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
588   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
589
590
591   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
592      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
593      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
594      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
595      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
596      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
597   if (decl_str[0] == '*')
598     {
599       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
600
601       decl_str ++;
602
603       if (ulp_len == 0)
604         test = true;
605       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
606         decl_str += ulp_len, test=true;
607       else
608         decl_str --;
609     }
610   if (asmname_str[0] == '*')
611     {
612       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
613
614       asmname_str ++;
615
616       if (ulp_len == 0)
617         test = true;
618       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
619         asmname_str += ulp_len, test=true;
620       else
621         asmname_str --;
622     }
623
624   if (!test)
625     return false;
626   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
627 }
628
629 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
630
631 hashval_t
632 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
633 {
634   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
635     {
636       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
637       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
638
639       if (ulp_len == 0)
640         ;
641       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
642         decl_str += ulp_len;
643
644       return htab_hash_string (decl_str);
645     }
646
647   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
648 }
649
650 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
651    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
652    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
653 size_t
654 tree_code_size (enum tree_code code)
655 {
656   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
657     {
658     case tcc_declaration:  /* A decl node */
659       {
660         switch (code)
661           {
662           case FIELD_DECL:
663             return sizeof (struct tree_field_decl);
664           case PARM_DECL:
665             return sizeof (struct tree_parm_decl);
666           case VAR_DECL:
667             return sizeof (struct tree_var_decl);
668           case LABEL_DECL:
669             return sizeof (struct tree_label_decl);
670           case RESULT_DECL:
671             return sizeof (struct tree_result_decl);
672           case CONST_DECL:
673             return sizeof (struct tree_const_decl);
674           case TYPE_DECL:
675             return sizeof (struct tree_type_decl);
676           case FUNCTION_DECL:
677             return sizeof (struct tree_function_decl);
678           case DEBUG_EXPR_DECL:
679             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
680           default:
681             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
682           }
683       }
684
685     case tcc_type:  /* a type node */
686       return sizeof (struct tree_type);
687
688     case tcc_reference:   /* a reference */
689     case tcc_expression:  /* an expression */
690     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
691     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
692     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
693     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
694       return (sizeof (struct tree_exp)
695               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
696
697     case tcc_constant:  /* a constant */
698       switch (code)
699         {
700         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
701         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
702         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
703         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
704         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
705         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
706         default:
707           return lang_hooks.tree_size (code);
708         }
709
710     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
711       switch (code)
712         {
713         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
714         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
715
716         case ERROR_MARK:
717         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
718
719         case TREE_VEC:
720         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
721
722         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
723
724         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
725         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
726         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
727         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
728         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
729
730         default:
731           return lang_hooks.tree_size (code);
732         }
733
734     default:
735       gcc_unreachable ();
736     }
737 }
738
739 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
740    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
741 size_t
742 tree_size (const_tree node)
743 {
744   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
745   switch (code)
746     {
747     case TREE_BINFO:
748       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
749               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
750
751     case TREE_VEC:
752       return (sizeof (struct tree_vec)
753               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
754
755     case STRING_CST:
756       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
757
758     case OMP_CLAUSE:
759       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
760               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
761                 * sizeof (tree));
762
763     default:
764       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
765         return (sizeof (struct tree_exp)
766                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
767       else
768         return tree_code_size (code);
769     }
770 }
771
772 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
773    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
774    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
775    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
776
777    Achoo!  I got a code in the node.  */
778
779 tree
780 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
781 {
782   tree t;
783   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
784   size_t length = tree_code_size (code);
785 #ifdef GATHER_STATISTICS
786   tree_node_kind kind;
787
788   switch (type)
789     {
790     case tcc_declaration:  /* A decl node */
791       kind = d_kind;
792       break;
793
794     case tcc_type:  /* a type node */
795       kind = t_kind;
796       break;
797
798     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
799       kind = s_kind;
800       break;
801
802     case tcc_reference:  /* a reference */
803       kind = r_kind;
804       break;
805
806     case tcc_expression:  /* an expression */
807     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
808     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
809     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
810       kind = e_kind;
811       break;
812
813     case tcc_constant:  /* a constant */
814       kind = c_kind;
815       break;
816
817     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
818       switch (code)
819         {
820         case IDENTIFIER_NODE:
821           kind = id_kind;
822           break;
823
824         case TREE_VEC:
825           kind = vec_kind;
826           break;
827
828         case TREE_BINFO:
829           kind = binfo_kind;
830           break;
831
832         case SSA_NAME:
833           kind = ssa_name_kind;
834           break;
835
836         case BLOCK:
837           kind = b_kind;
838           break;
839
840         case CONSTRUCTOR:
841           kind = constr_kind;
842           break;
843
844         default:
845           kind = x_kind;
846           break;
847         }
848       break;
849
850     default:
851       gcc_unreachable ();
852     }
853
854   tree_node_counts[(int) kind]++;
855   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
856 #endif
857
858   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (
859                (code == IDENTIFIER_NODE) ? &tree_id_zone : &tree_zone,
860                length PASS_MEM_STAT);
861   TREE_SET_CODE (t, code);
862
863   switch (type)
864     {
865     case tcc_statement:
866       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
867       break;
868
869     case tcc_declaration:
870       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
871         {
872           if (code == FUNCTION_DECL)
873             {
874               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
875               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
876             }
877           else
878             DECL_ALIGN (t) = 1;
879         }
880       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
881       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
882         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
883       else
884         {
885           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
886           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
887         }
888       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
889         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
890
891       break;
892
893     case tcc_type:
894       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
895       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
896       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
897       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
898       TYPE_CANONICAL (t) = t;
899
900       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
901       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
902       targetm.set_default_type_attributes (t);
903
904       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
905       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
906       break;
907
908     case tcc_constant:
909       TREE_CONSTANT (t) = 1;
910       break;
911
912     case tcc_expression:
913       switch (code)
914         {
915         case INIT_EXPR:
916         case MODIFY_EXPR:
917         case VA_ARG_EXPR:
918         case PREDECREMENT_EXPR:
919         case PREINCREMENT_EXPR:
920         case POSTDECREMENT_EXPR:
921         case POSTINCREMENT_EXPR:
922           /* All of these have side-effects, no matter what their
923              operands are.  */
924           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
925           break;
926
927         default:
928           break;
929         }
930       break;
931
932     default:
933       /* Other classes need no special treatment.  */
934       break;
935     }
936
937   return t;
938 }
939 \f
940 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
941    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
942
943 tree
944 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
945 {
946   tree t;
947   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
948   size_t length;
949
950   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
951
952   length = tree_size (node);
953   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
954   memcpy (t, node, length);
955
956   TREE_CHAIN (t) = 0;
957   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
958   TREE_VISITED (t) = 0;
959   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
960     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
961
962   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
963     {
964       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
965         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
966       else
967         {
968           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
969           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
970             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
971         }
972       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
973           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
974         {
975           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
976           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
977         }
978       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
979         {
980           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
981           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
982         }
983     }
984   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
985     {
986       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
987       /* The following is so that the debug code for
988          the copy is different from the original type.
989          The two statements usually duplicate each other
990          (because they clear fields of the same union),
991          but the optimizer should catch that.  */
992       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
993       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
994
995       /* Do not copy the values cache.  */
996       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
997         {
998           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
999           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
1000         }
1001     }
1002
1003   return t;
1004 }
1005
1006 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1007    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1008
1009 tree
1010 copy_list (tree list)
1011 {
1012   tree head;
1013   tree prev, next;
1014
1015   if (list == 0)
1016     return 0;
1017
1018   head = prev = copy_node (list);
1019   next = TREE_CHAIN (list);
1020   while (next)
1021     {
1022       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1023       prev = TREE_CHAIN (prev);
1024       next = TREE_CHAIN (next);
1025     }
1026   return head;
1027 }
1028
1029 \f
1030 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1031
1032 tree
1033 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1034 {
1035   /* Support legacy code.  */
1036   if (!type)
1037     type = integer_type_node;
1038
1039   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1040 }
1041
1042 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1043    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1044    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1045    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1046    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1047    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1048    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1049    precision of the integer constants.  */
1050
1051 tree
1052 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1053 {
1054   gcc_assert (type);
1055
1056   return double_int_to_tree (type, shwi_to_double_int (low));
1057 }
1058
1059 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1060    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1061
1062 tree
1063 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1064 {
1065   /* Size types *are* sign extended.  */
1066   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1067                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1068                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1069
1070   cst = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1071
1072   return build_int_cst_wide (type, cst.low, cst.high);
1073 }
1074
1075 /* Returns true if CST fits into range of TYPE.  Signedness of CST is assumed
1076    to be the same as the signedness of TYPE.  */
1077
1078 bool
1079 double_int_fits_to_tree_p (const_tree type, double_int cst)
1080 {
1081   /* Size types *are* sign extended.  */
1082   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1083                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1084                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1085
1086   double_int ext
1087     = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1088
1089   return double_int_equal_p (cst, ext);
1090 }
1091
1092 /* We force the double_int CST to the range of the type TYPE by sign or
1093    zero extending it.  OVERFLOWABLE indicates if we are interested in
1094    overflow of the value, when >0 we are only interested in signed
1095    overflow, for <0 we are interested in any overflow.  OVERFLOWED
1096    indicates whether overflow has already occurred.  CONST_OVERFLOWED
1097    indicates whether constant overflow has already occurred.  We force
1098    T's value to be within range of T's type (by setting to 0 or 1 all
1099    the bits outside the type's range).  We set TREE_OVERFLOWED if,
1100         OVERFLOWED is nonzero,
1101         or OVERFLOWABLE is >0 and signed overflow occurs
1102         or OVERFLOWABLE is <0 and any overflow occurs
1103    We return a new tree node for the extended double_int.  The node
1104    is shared if no overflow flags are set.  */
1105
1106
1107 tree
1108 force_fit_type_double (tree type, double_int cst, int overflowable,
1109                        bool overflowed)
1110 {
1111   bool sign_extended_type;
1112
1113   /* Size types *are* sign extended.  */
1114   sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1115                         || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1116                             && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1117
1118   /* If we need to set overflow flags, return a new unshared node.  */
1119   if (overflowed || !double_int_fits_to_tree_p(type, cst))
1120     {
1121       if (overflowed
1122           || overflowable < 0
1123           || (overflowable > 0 && sign_extended_type))
1124         {
1125           tree t = make_node (INTEGER_CST);
1126           TREE_INT_CST (t) = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type),
1127                                              !sign_extended_type);
1128           TREE_TYPE (t) = type;
1129           TREE_OVERFLOW (t) = 1;
1130           return t;
1131         }
1132     }
1133
1134   /* Else build a shared node.  */
1135   return double_int_to_tree (type, cst);
1136 }
1137
1138 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1139    nodes of a sizetype.  */
1140
1141 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1142
1143 static hashval_t
1144 int_cst_hash_hash (const void *x)
1145 {
1146   const_tree const t = (const_tree) x;
1147
1148   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1149           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1150 }
1151
1152 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1153    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1154
1155 static int
1156 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1157 {
1158   const_tree const xt = (const_tree) x;
1159   const_tree const yt = (const_tree) y;
1160
1161   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1162           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1163           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1164 }
1165
1166 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1167    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1168    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1169
1170 tree
1171 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1172 {
1173   tree t;
1174   int ix = -1;
1175   int limit = 0;
1176
1177   gcc_assert (type);
1178
1179   switch (TREE_CODE (type))
1180     {
1181     case NULLPTR_TYPE:
1182       gcc_assert (hi == 0 && low == 0);
1183       /* Fallthru.  */
1184
1185     case POINTER_TYPE:
1186     case REFERENCE_TYPE:
1187       /* Cache NULL pointer.  */
1188       if (!hi && !low)
1189         {
1190           limit = 1;
1191           ix = 0;
1192         }
1193       break;
1194
1195     case BOOLEAN_TYPE:
1196       /* Cache false or true.  */
1197       limit = 2;
1198       if (!hi && low < 2)
1199         ix = low;
1200       break;
1201
1202     case INTEGER_TYPE:
1203     case OFFSET_TYPE:
1204       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1205         {
1206           /* Cache 0..N */
1207           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1208           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1209             ix = low;
1210         }
1211       else
1212         {
1213           /* Cache -1..N */
1214           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1215           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1216             ix = low + 1;
1217           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1218             ix = 0;
1219         }
1220       break;
1221
1222     case ENUMERAL_TYPE:
1223       break;
1224
1225     default:
1226       gcc_unreachable ();
1227     }
1228
1229   if (ix >= 0)
1230     {
1231       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1232       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1233         {
1234           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1235           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1236         }
1237
1238       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1239       if (t)
1240         {
1241           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1242           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1243           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1244           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1245         }
1246       else
1247         {
1248           /* Create a new shared int.  */
1249           t = make_node (INTEGER_CST);
1250
1251           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1252           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1253           TREE_TYPE (t) = type;
1254
1255           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1256         }
1257     }
1258   else
1259     {
1260       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1261       void **slot;
1262
1263       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1264       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1265       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1266
1267       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1268       t = (tree) *slot;
1269       if (!t)
1270         {
1271           /* Insert this one into the hash table.  */
1272           t = int_cst_node;
1273           *slot = t;
1274           /* Make a new node for next time round.  */
1275           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1276         }
1277     }
1278
1279   return t;
1280 }
1281
1282 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1283    and the rest are zeros.  */
1284
1285 tree
1286 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1287 {
1288   double_int mask;
1289
1290   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1291
1292   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1293       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1294     /* Sign extended all-ones mask.  */
1295     mask = double_int_minus_one;
1296   else
1297     mask = double_int_mask (bits);
1298
1299   return build_int_cst_wide (type, mask.low, mask.high);
1300 }
1301
1302 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1303    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1304
1305 bool
1306 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1307 {
1308   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1309     return false;
1310
1311   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1312     return false;
1313
1314   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1315           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1316 }
1317
1318 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1319    are in a list pointed to by VALS.  */
1320
1321 tree
1322 build_vector (tree type, tree vals)
1323 {
1324   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1325   int over = 0;
1326   tree link;
1327   unsigned cnt = 0;
1328
1329   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1330   TREE_TYPE (v) = type;
1331
1332   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1333   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1334     {
1335       tree value = TREE_VALUE (link);
1336       cnt++;
1337
1338       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1339       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1340         continue;
1341
1342       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1343     }
1344
1345   gcc_assert (cnt == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1346
1347   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1348   return v;
1349 }
1350
1351 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1352    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1353
1354 tree
1355 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1356 {
1357   tree list = NULL_TREE;
1358   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1359   tree value;
1360
1361   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1362     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1363   for (; idx < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++idx)
1364     list = tree_cons (NULL_TREE,
1365                       build_zero_cst (TREE_TYPE (type)), list);
1366   return build_vector (type, nreverse (list));
1367 }
1368
1369 /* Build a vector of type VECTYPE where all the elements are SCs.  */
1370 tree
1371 build_vector_from_val (tree vectype, tree sc) 
1372 {
1373   int i, nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
1374   VEC(constructor_elt, gc) *v = NULL;
1375
1376   if (sc == error_mark_node)
1377     return sc;
1378
1379   gcc_assert (useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (sc),
1380                                          TREE_TYPE (vectype)));
1381
1382   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, nunits);
1383   for (i = 0; i < nunits; ++i)
1384     CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, NULL_TREE, sc);
1385
1386   if (CONSTANT_CLASS_P (sc))
1387     return build_vector_from_ctor (vectype, v);
1388   else 
1389     return build_constructor (vectype, v);
1390 }
1391
1392 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1393    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1394 tree
1395 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1396 {
1397   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1398   unsigned int i;
1399   constructor_elt *elt;
1400   bool constant_p = true;
1401
1402   TREE_TYPE (c) = type;
1403   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1404
1405   FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, vals, i, elt)
1406     if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1407       {
1408         constant_p = false;
1409         break;
1410       }
1411
1412   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1413
1414   return c;
1415 }
1416
1417 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1418    INDEX and VALUE.  */
1419 tree
1420 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1421 {
1422   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1423   constructor_elt *elt;
1424
1425   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1426   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1427   elt->index = index;
1428   elt->value = value;
1429
1430   return build_constructor (type, v);
1431 }
1432
1433
1434 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1435    are in a list pointed to by VALS.  */
1436 tree
1437 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1438 {
1439   tree t;
1440   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1441
1442   if (vals)
1443     {
1444       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1445       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1446         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1447     }
1448
1449   return build_constructor (type, v);
1450 }
1451
1452 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1453
1454 tree
1455 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1456 {
1457   tree v;
1458   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1459
1460   v = make_node (FIXED_CST);
1461   fp = ggc_alloc_fixed_value ();
1462   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1463
1464   TREE_TYPE (v) = type;
1465   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1466   return v;
1467 }
1468
1469 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1470
1471 tree
1472 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1473 {
1474   tree v;
1475   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1476   int overflow = 0;
1477
1478   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1479      Consider doing it via real_convert now.  */
1480
1481   v = make_node (REAL_CST);
1482   dp = ggc_alloc_real_value ();
1483   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1484
1485   TREE_TYPE (v) = type;
1486   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1487   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1488   return v;
1489 }
1490
1491 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1492    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1493
1494 REAL_VALUE_TYPE
1495 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1496 {
1497   REAL_VALUE_TYPE d;
1498
1499   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1500      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1501   memset (&d, 0, sizeof d);
1502
1503   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1504                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1505                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1506   return d;
1507 }
1508
1509 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1510    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1511
1512 tree
1513 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1514 {
1515   tree v;
1516   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1517
1518   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1519
1520   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1521   return v;
1522 }
1523
1524 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1525    the LEN characters at STR.
1526    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1527
1528 tree
1529 build_string (int len, const char *str)
1530 {
1531   tree s;
1532   size_t length;
1533
1534   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1535   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1536
1537 #ifdef GATHER_STATISTICS
1538   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1539   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1540 #endif
1541
1542   s = ggc_alloc_tree_node (length);
1543
1544   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1545   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1546   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1547   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1548   memcpy (s->string.str, str, len);
1549   s->string.str[len] = '\0';
1550
1551   return s;
1552 }
1553
1554 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1555    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1556    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1557    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1558
1559 tree
1560 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1561 {
1562   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1563
1564   TREE_REALPART (t) = real;
1565   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1566   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1567   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1568   return t;
1569 }
1570
1571 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1572    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1573
1574 tree
1575 build_one_cst (tree type)
1576 {
1577   switch (TREE_CODE (type))
1578     {
1579     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1580     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1581     case OFFSET_TYPE:
1582       return build_int_cst (type, 1);
1583
1584     case REAL_TYPE:
1585       return build_real (type, dconst1);
1586
1587     case FIXED_POINT_TYPE:
1588       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1589       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1590       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1591
1592     case VECTOR_TYPE:
1593       {
1594         tree scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1595
1596         return build_vector_from_val (type, scalar);
1597       }
1598
1599     case COMPLEX_TYPE:
1600       return build_complex (type,
1601                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1602                             build_zero_cst (TREE_TYPE (type)));
1603
1604     default:
1605       gcc_unreachable ();
1606     }
1607 }
1608
1609 /* Build 0 constant of type TYPE.  This is used by constructor folding
1610    and thus the constant should be represented in memory by
1611    zero(es).  */
1612
1613 tree
1614 build_zero_cst (tree type)
1615 {
1616   switch (TREE_CODE (type))
1617     {
1618     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1619     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1620     case OFFSET_TYPE:
1621       return build_int_cst (type, 0);
1622
1623     case REAL_TYPE:
1624       return build_real (type, dconst0);
1625
1626     case FIXED_POINT_TYPE:
1627       return build_fixed (type, FCONST0 (TYPE_MODE (type)));
1628
1629     case VECTOR_TYPE:
1630       {
1631         tree scalar = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
1632
1633         return build_vector_from_val (type, scalar);
1634       }
1635
1636     case COMPLEX_TYPE:
1637       {
1638         tree zero = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
1639
1640         return build_complex (type, zero, zero);
1641       }
1642
1643     default:
1644       if (!AGGREGATE_TYPE_P (type))
1645         return fold_convert (type, integer_zero_node);
1646       return build_constructor (type, NULL);
1647     }
1648 }
1649
1650
1651 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1652
1653 tree
1654 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1655 {
1656   tree t;
1657   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1658                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1659
1660 #ifdef GATHER_STATISTICS
1661   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1662   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1663 #endif
1664
1665   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1666
1667   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1668
1669   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1670
1671   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1672
1673   return t;
1674 }
1675
1676
1677 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1678
1679 tree
1680 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1681 {
1682   tree t;
1683   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1684
1685 #ifdef GATHER_STATISTICS
1686   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1687   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1688 #endif
1689
1690   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
1691
1692   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1693   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1694
1695   return t;
1696 }
1697 \f
1698 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1699    of zero.  */
1700
1701 int
1702 integer_zerop (const_tree expr)
1703 {
1704   STRIP_NOPS (expr);
1705
1706   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1707            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1708            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1709           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1710               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1711               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1712 }
1713
1714 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1715    complex constant.  */
1716
1717 int
1718 integer_onep (const_tree expr)
1719 {
1720   STRIP_NOPS (expr);
1721
1722   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1723            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1724            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1725           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1726               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1727               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1728 }
1729
1730 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1731    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1732
1733 int
1734 integer_all_onesp (const_tree expr)
1735 {
1736   int prec;
1737   int uns;
1738
1739   STRIP_NOPS (expr);
1740
1741   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1742       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1743       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1744     return 1;
1745
1746   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1747     return 0;
1748
1749   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1750   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1751       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1752     return 1;
1753   if (!uns)
1754     return 0;
1755
1756   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1757      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1758   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1759   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1760     {
1761       HOST_WIDE_INT high_value;
1762       int shift_amount;
1763
1764       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1765
1766       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1767       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1768       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1769         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1770            standard, so we must handle this as a special case.  */
1771         high_value = -1;
1772       else
1773         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1774
1775       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1776               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1777     }
1778   else
1779     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1780 }
1781
1782 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1783    one bit on).  */
1784
1785 int
1786 integer_pow2p (const_tree expr)
1787 {
1788   int prec;
1789   HOST_WIDE_INT high, low;
1790
1791   STRIP_NOPS (expr);
1792
1793   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1794       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1795       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1796     return 1;
1797
1798   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1799     return 0;
1800
1801   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1802   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1803   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1804
1805   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1806      we've been sign extended.  */
1807
1808   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1809     ;
1810   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1811     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1812   else
1813     {
1814       high = 0;
1815       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1816         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1817     }
1818
1819   if (high == 0 && low == 0)
1820     return 0;
1821
1822   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1823           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1824 }
1825
1826 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1827    complex constant other than zero.  */
1828
1829 int
1830 integer_nonzerop (const_tree expr)
1831 {
1832   STRIP_NOPS (expr);
1833
1834   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1835            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1836                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1837           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1838               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1839                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1840 }
1841
1842 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1843
1844 int
1845 fixed_zerop (const_tree expr)
1846 {
1847   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1848           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1849 }
1850
1851 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1852    power of two.  */
1853
1854 int
1855 tree_log2 (const_tree expr)
1856 {
1857   int prec;
1858   HOST_WIDE_INT high, low;
1859
1860   STRIP_NOPS (expr);
1861
1862   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1863     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1864
1865   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1866   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1867   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1868
1869   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1870      we've been sign extended.  */
1871
1872   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1873     ;
1874   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1875     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1876   else
1877     {
1878       high = 0;
1879       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1880         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1881     }
1882
1883   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1884           : exact_log2 (low));
1885 }
1886
1887 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1888    than or equal to EXPR.  */
1889
1890 int
1891 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1892 {
1893   int prec;
1894   HOST_WIDE_INT high, low;
1895
1896   STRIP_NOPS (expr);
1897
1898   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1899     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1900
1901   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1902   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1903   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1904
1905   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1906      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1907      since what we are doing is setting it.  */
1908
1909   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1910     ;
1911   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1912     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1913   else
1914     {
1915       high = 0;
1916       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1917         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1918     }
1919
1920   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1921           : floor_log2 (low));
1922 }
1923
1924 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1925    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1926
1927 int
1928 real_zerop (const_tree expr)
1929 {
1930   STRIP_NOPS (expr);
1931
1932   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1933            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1934            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1935           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1936               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1937               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1938 }
1939
1940 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1941    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1942    1 for them.  */
1943
1944 int
1945 real_onep (const_tree expr)
1946 {
1947   STRIP_NOPS (expr);
1948
1949   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1950            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1951            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1952           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1953               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1954               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1955 }
1956
1957 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1958    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1959
1960 int
1961 real_twop (const_tree expr)
1962 {
1963   STRIP_NOPS (expr);
1964
1965   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1966            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1967            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1968           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1969               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1970               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1971 }
1972
1973 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1974    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1975
1976 int
1977 real_minus_onep (const_tree expr)
1978 {
1979   STRIP_NOPS (expr);
1980
1981   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1982            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1983            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1984           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1985               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1986               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1987 }
1988
1989 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1990
1991 int
1992 really_constant_p (const_tree exp)
1993 {
1994   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1995   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1996          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1997     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1998   return TREE_CONSTANT (exp);
1999 }
2000 \f
2001 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
2002    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2003
2004 tree
2005 value_member (tree elem, tree list)
2006 {
2007   while (list)
2008     {
2009       if (elem == TREE_VALUE (list))
2010         return list;
2011       list = TREE_CHAIN (list);
2012     }
2013   return NULL_TREE;
2014 }
2015
2016 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
2017    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2018
2019 tree
2020 purpose_member (const_tree elem, tree list)
2021 {
2022   while (list)
2023     {
2024       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
2025         return list;
2026       list = TREE_CHAIN (list);
2027     }
2028   return NULL_TREE;
2029 }
2030
2031 /* Return true if ELEM is in V.  */
2032
2033 bool
2034 vec_member (const_tree elem, VEC(tree,gc) *v)
2035 {
2036   unsigned ix;
2037   tree t;
2038   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, v, ix, t)
2039     if (elem == t)
2040       return true;
2041   return false;
2042 }
2043
2044 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
2045    NULL_TREE.  */
2046
2047 tree
2048 chain_index (int idx, tree chain)
2049 {
2050   for (; chain && idx > 0; --idx)
2051     chain = TREE_CHAIN (chain);
2052   return chain;
2053 }
2054
2055 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
2056
2057 int
2058 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
2059 {
2060   while (chain)
2061     {
2062       if (elem == chain)
2063         return 1;
2064       chain = DECL_CHAIN (chain);
2065     }
2066
2067   return 0;
2068 }
2069
2070 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
2071    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
2072    This is the Lisp primitive `length'.  */
2073
2074 int
2075 list_length (const_tree t)
2076 {
2077   const_tree p = t;
2078 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2079   const_tree q = t;
2080 #endif
2081   int len = 0;
2082
2083   while (p)
2084     {
2085       p = TREE_CHAIN (p);
2086 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2087       if (len % 2)
2088         q = TREE_CHAIN (q);
2089       gcc_assert (p != q);
2090 #endif
2091       len++;
2092     }
2093
2094   return len;
2095 }
2096
2097 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
2098
2099 int
2100 fields_length (const_tree type)
2101 {
2102   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2103   int count = 0;
2104
2105   for (; t; t = DECL_CHAIN (t))
2106     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
2107       ++count;
2108
2109   return count;
2110 }
2111
2112 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
2113    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
2114
2115 tree
2116 first_field (const_tree type)
2117 {
2118   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2119   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2120     t = TREE_CHAIN (t);
2121   return t;
2122 }
2123
2124 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2125    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2126    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2127
2128 tree
2129 chainon (tree op1, tree op2)
2130 {
2131   tree t1;
2132
2133   if (!op1)
2134     return op2;
2135   if (!op2)
2136     return op1;
2137
2138   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2139     continue;
2140   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2141
2142 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2143   {
2144     tree t2;
2145     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2146       gcc_assert (t2 != t1);
2147   }
2148 #endif
2149
2150   return op1;
2151 }
2152
2153 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2154
2155 tree
2156 tree_last (tree chain)
2157 {
2158   tree next;
2159   if (chain)
2160     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2161       chain = next;
2162   return chain;
2163 }
2164
2165 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2166    and return the new head of the chain (old last element).  */
2167
2168 tree
2169 nreverse (tree t)
2170 {
2171   tree prev = 0, decl, next;
2172   for (decl = t; decl; decl = next)
2173     {
2174       /* We shouldn't be using this function to reverse BLOCK chains; we
2175          have blocks_nreverse for that.  */
2176       gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) != BLOCK);
2177       next = TREE_CHAIN (decl);
2178       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2179       prev = decl;
2180     }
2181   return prev;
2182 }
2183 \f
2184 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2185    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2186
2187 tree
2188 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2189 {
2190   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2191   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2192   TREE_VALUE (t) = value;
2193   return t;
2194 }
2195
2196 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2197
2198 tree
2199 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2200 {
2201   tree ret = NULL_TREE;
2202   tree *pp = &ret;
2203   unsigned int i;
2204   tree t;
2205   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, vec, i, t)
2206     {
2207       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2208       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2209     }
2210   return ret;
2211 }
2212
2213 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2214    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2215    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2216
2217 tree 
2218 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2219 {
2220   tree node;
2221
2222   node = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, sizeof (struct tree_list)
2223                                         PASS_MEM_STAT);
2224   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2225
2226 #ifdef GATHER_STATISTICS
2227   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2228   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2229 #endif
2230
2231   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2232   TREE_CHAIN (node) = chain;
2233   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2234   TREE_VALUE (node) = value;
2235   return node;
2236 }
2237
2238 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2239    trees.  */
2240
2241 VEC(tree,gc) *
2242 ctor_to_vec (tree ctor)
2243 {
2244   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2245   unsigned int ix;
2246   tree val;
2247
2248   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2249     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2250
2251   return vec;
2252 }
2253 \f
2254 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2255    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2256    and its data type is that normally used for type sizes
2257    (which is the first type created by make_signed_type or
2258    make_unsigned_type).  */
2259
2260 tree
2261 size_in_bytes (const_tree type)
2262 {
2263   tree t;
2264
2265   if (type == error_mark_node)
2266     return integer_zero_node;
2267
2268   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2269   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2270
2271   if (t == 0)
2272     {
2273       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2274       return size_zero_node;
2275     }
2276
2277   return t;
2278 }
2279
2280 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2281    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2282
2283 HOST_WIDE_INT
2284 int_size_in_bytes (const_tree type)
2285 {
2286   tree t;
2287
2288   if (type == error_mark_node)
2289     return 0;
2290
2291   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2292   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2293   if (t == 0
2294       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2295       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2296       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2297       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2298     return -1;
2299
2300   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2301 }
2302
2303 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2304    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2305
2306 HOST_WIDE_INT
2307 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2308 {
2309   HOST_WIDE_INT size = -1;
2310   tree size_tree;
2311
2312   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2313
2314   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2315     {
2316       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2317
2318       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2319         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2320     }
2321
2322   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2323      can compute a maximum size.  */
2324
2325   if (size == -1)
2326     {
2327       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2328
2329       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2330         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2331     }
2332
2333   return size;
2334 }
2335
2336 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2337
2338 tree
2339 tree_expr_size (const_tree exp)
2340 {
2341   if (DECL_P (exp)
2342       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2343     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2344   else
2345     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2346 }
2347 \f
2348 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2349    This is a tree of type bitsizetype.  */
2350
2351 tree
2352 bit_position (const_tree field)
2353 {
2354   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2355                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2356 }
2357
2358 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2359    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2360    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2361
2362 HOST_WIDE_INT
2363 int_bit_position (const_tree field)
2364 {
2365   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2366 }
2367 \f
2368 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2369    This is a tree of type sizetype.  */
2370
2371 tree
2372 byte_position (const_tree field)
2373 {
2374   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2375                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2376 }
2377
2378 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2379    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2380    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2381
2382 HOST_WIDE_INT
2383 int_byte_position (const_tree field)
2384 {
2385   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2386 }
2387 \f
2388 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2389
2390 unsigned int
2391 expr_align (const_tree t)
2392 {
2393   unsigned int align0, align1;
2394
2395   switch (TREE_CODE (t))
2396     {
2397     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2398       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2399          object must meet each of the alignments of the types.  */
2400       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2401       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2402       return MAX (align0, align1);
2403
2404     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2405     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2406     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2407       /* These don't change the alignment of an object.  */
2408       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2409
2410     case COND_EXPR:
2411       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2412          of the two arms.  */
2413       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2414       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2415       return MIN (align0, align1);
2416
2417       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2418          meaningfully, it's always 1.  */
2419     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2420     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2421     case FUNCTION_DECL:
2422       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2423       return DECL_ALIGN (t);
2424
2425     default:
2426       break;
2427     }
2428
2429   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2430   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2431 }
2432 \f
2433 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2434    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2435
2436 tree
2437 array_type_nelts (const_tree type)
2438 {
2439   tree index_type, min, max;
2440
2441   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2442      given an error about it before we got here.  */
2443   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2444     return error_mark_node;
2445
2446   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2447   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2448   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2449
2450   return (integer_zerop (min)
2451           ? max
2452           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2453 }
2454 \f
2455 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2456    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2457    If arg isn't static, return NULL.  */
2458
2459 tree
2460 staticp (tree arg)
2461 {
2462   switch (TREE_CODE (arg))
2463     {
2464     case FUNCTION_DECL:
2465       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2466          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2467          the trampoline on the tree level.  */
2468       return arg;
2469
2470     case VAR_DECL:
2471       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2472               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2473               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2474               ? arg : NULL);
2475
2476     case CONST_DECL:
2477       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2478               ? arg : NULL);
2479
2480     case CONSTRUCTOR:
2481       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2482
2483     case LABEL_DECL:
2484     case STRING_CST:
2485       return arg;
2486
2487     case COMPONENT_REF:
2488       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2489          something language specific.  */
2490       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2491
2492       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2493          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2494       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2495         return NULL;
2496
2497       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2498
2499     case BIT_FIELD_REF:
2500       return NULL;
2501
2502     case INDIRECT_REF:
2503       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2504
2505     case ARRAY_REF:
2506     case ARRAY_RANGE_REF:
2507       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2508           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2509         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2510       else
2511         return NULL;
2512
2513     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2514       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2515
2516     default:
2517       return NULL;
2518     }
2519 }
2520
2521 \f
2522
2523
2524 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2525
2526 bool
2527 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2528 {
2529   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2530      staticp.  */
2531
2532   switch (TREE_CODE (op))
2533     {
2534     case PARM_DECL:
2535     case RESULT_DECL:
2536     case LABEL_DECL:
2537     case FUNCTION_DECL:
2538       return true;
2539
2540     case VAR_DECL:
2541       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2542           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2543           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2544           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2545         return true;
2546       break;
2547
2548     case CONST_DECL:
2549       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2550           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2551         return true;
2552       break;
2553
2554     default:
2555       break;
2556     }
2557
2558   return false;
2559 }
2560
2561 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2562
2563 bool
2564 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2565 {
2566   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2567      staticp.  */
2568
2569   switch (TREE_CODE (op))
2570     {
2571     case LABEL_DECL:
2572     case FUNCTION_DECL:
2573     case STRING_CST:
2574       return true;
2575
2576     case VAR_DECL:
2577       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2578            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2579           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2580         return true;
2581       break;
2582
2583     case CONST_DECL:
2584       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2585         return true;
2586       break;
2587
2588     default:
2589       break;
2590     }
2591
2592   return false;
2593 }
2594
2595
2596 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2597    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2598    tree_invariant_p).  */
2599
2600 static bool tree_invariant_p (tree t);
2601
2602 static bool
2603 tree_invariant_p_1 (tree t)
2604 {
2605   tree op;
2606
2607   if (TREE_CONSTANT (t)
2608       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2609     return true;
2610
2611   switch (TREE_CODE (t))
2612     {
2613     case SAVE_EXPR:
2614       return true;
2615
2616     case ADDR_EXPR:
2617       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2618       while (handled_component_p (op))
2619         {
2620           switch (TREE_CODE (op))
2621             {
2622             case ARRAY_REF:
2623             case ARRAY_RANGE_REF:
2624               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2625                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2626                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2627                 return false;
2628               break;
2629
2630             case COMPONENT_REF:
2631               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2632                 return false;
2633               break;
2634
2635             default:;
2636             }
2637           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2638         }
2639
2640       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2641
2642     default:
2643       break;
2644     }
2645
2646   return false;
2647 }
2648
2649 /* Return true if T is function-invariant.  */
2650
2651 static bool
2652 tree_invariant_p (tree t)
2653 {
2654   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2655   return tree_invariant_p_1 (inner);
2656 }
2657
2658 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2659    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2660    but must be evaluated only once.
2661
2662    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2663    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2664    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2665    expand_expr just reuse the recorded value.
2666
2667    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2668    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2669    *at compile time* generate code to use the saved value.
2670    This produces correct result provided that *at run time* control
2671    always flows through the insns made by the first expand_expr
2672    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2673    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2674
2675    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2676    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2677    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2678    are used for.  */
2679
2680 tree
2681 save_expr (tree expr)
2682 {
2683   tree t = fold (expr);
2684   tree inner;
2685
2686   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2687      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2688      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2689      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2690      literal node.  */
2691   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2692   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2693     return inner;
2694
2695   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2696     return t;
2697
2698   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2699      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2700      the value within another field.
2701
2702      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2703      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2704      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2705      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2706      and forcing evaluation at the proper time.  */
2707   if (contains_placeholder_p (inner))
2708     return t;
2709
2710   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2711   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2712
2713   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2714      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2715      eliminated as dead.  */
2716   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2717   return t;
2718 }
2719
2720 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2721    the innermost non-arithmetic node.  */
2722
2723 tree
2724 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2725 {
2726   tree inner;
2727
2728   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2729      context.  */
2730   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2731     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2732
2733   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2734      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2735      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2736      computations if they actually occur.  */
2737   inner = expr;
2738   while (1)
2739     {
2740       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2741         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2742       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2743         {
2744           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2745             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2746           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2747             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2748           else
2749             break;
2750         }
2751       else
2752         break;
2753     }
2754
2755   return inner;
2756 }
2757
2758
2759 /* Return which tree structure is used by T.  */
2760
2761 enum tree_node_structure_enum
2762 tree_node_structure (const_tree t)
2763 {
2764   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2765   return tree_node_structure_for_code (code);
2766 }
2767
2768 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2769
2770 static void
2771 process_call_operands (tree t)
2772 {
2773   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2774   bool read_only = false;
2775   int i = call_expr_flags (t);
2776
2777   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2778   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2779     side_effects = true;
2780   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2781   if (i & ECF_CONST)
2782     read_only = true;
2783
2784   if (!side_effects || read_only)
2785     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2786       {
2787         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2788         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2789           side_effects = true;
2790         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2791           read_only = false;
2792       }
2793
2794   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2795   TREE_READONLY (t) = read_only;
2796 }
2797 \f
2798 /* Return true if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR, i.e. if it represents a
2799    size or offset that depends on a field within a record.  */
2800
2801 bool
2802 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2803 {
2804   enum tree_code code;
2805
2806   if (!exp)
2807     return 0;
2808
2809   code = TREE_CODE (exp);
2810   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2811     return 1;
2812
2813   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2814     {
2815     case tcc_reference:
2816       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2817          position computations since they will be converted into a
2818          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2819          here will be valid.  */
2820       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2821
2822     case tcc_exceptional:
2823       if (code == TREE_LIST)
2824         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2825                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2826       break;
2827
2828     case tcc_unary:
2829     case tcc_binary:
2830     case tcc_comparison:
2831     case tcc_expression:
2832       switch (code)
2833         {
2834         case COMPOUND_EXPR:
2835           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2836           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2837
2838         case COND_EXPR:
2839           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2840                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2841                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2842
2843         case SAVE_EXPR:
2844           /* The save_expr function never wraps anything containing
2845              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2846           return 0;
2847
2848         default:
2849           break;
2850         }
2851
2852       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2853         {
2854         case 1:
2855           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2856         case 2:
2857           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2858                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2859         default:
2860           return 0;
2861         }
2862
2863     case tcc_vl_exp:
2864       switch (code)
2865         {
2866         case CALL_EXPR:
2867           {
2868             const_tree arg;
2869             const_call_expr_arg_iterator iter;
2870             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2871               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2872                 return 1;
2873             return 0;
2874           }
2875         default:
2876           return 0;
2877         }
2878
2879     default:
2880       return 0;
2881     }
2882   return 0;
2883 }
2884
2885 /* Return true if any part of the structure of TYPE involves a PLACEHOLDER_EXPR
2886    directly.  This includes size, bounds, qualifiers (for QUAL_UNION_TYPE) and
2887    field positions.  */
2888
2889 static bool
2890 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2891 {
2892   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2893      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2894   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2895       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2896       || (!POINTER_TYPE_P (type)
2897           && TREE_TYPE (type)
2898           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2899     return true;
2900
2901   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2902      greatly limits what we have to do below.  */
2903   switch (TREE_CODE (type))
2904     {
2905     case VOID_TYPE:
2906     case COMPLEX_TYPE:
2907     case ENUMERAL_TYPE:
2908     case BOOLEAN_TYPE:
2909     case POINTER_TYPE:
2910     case OFFSET_TYPE:
2911     case REFERENCE_TYPE:
2912     case METHOD_TYPE:
2913     case FUNCTION_TYPE:
2914     case VECTOR_TYPE:
2915       return false;
2916
2917     case INTEGER_TYPE:
2918     case REAL_TYPE:
2919     case FIXED_POINT_TYPE:
2920       /* Here we just check the bounds.  */
2921       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2922               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2923
2924     case ARRAY_TYPE:
2925       /* We have already checked the component type above, so just check the
2926          domain type.  */
2927       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2928
2929     case RECORD_TYPE:
2930     case UNION_TYPE:
2931     case QUAL_UNION_TYPE:
2932       {
2933         tree field;
2934
2935         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
2936           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2937               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2938                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2939                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2940                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2941             return true;
2942
2943         return false;
2944       }
2945
2946     default:
2947       gcc_unreachable ();
2948     }
2949 }
2950
2951 /* Wrapper around above function used to cache its result.  */
2952
2953 bool
2954 type_contains_placeholder_p (tree type)
2955 {
2956   bool result;
2957
2958   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2959      then we know the answer.  */
2960   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2961     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2962
2963   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2964      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2965   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2966
2967   /* Compute the real value.  */
2968   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2969
2970   /* Store the real value.  */
2971   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2972
2973   return result;
2974 }
2975 \f
2976 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2977
2978 static void
2979 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2980 {
2981   unsigned int i;
2982   tree iter;
2983
2984   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, *queue, i, iter)
2985     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2986       break;
2987
2988   if (!iter)
2989     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2990 }
2991
2992 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2993    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2994    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2995    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2996    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2997    argument list.  */
2998
2999 void
3000 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
3001 {
3002   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3003   tree inner;
3004   int i;
3005
3006   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3007   if (code == TREE_LIST)
3008     {
3009       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
3010       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
3011     }
3012   else if (code == COMPONENT_REF)
3013     {
3014       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3015            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3016            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3017         ;
3018
3019       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
3020         push_without_duplicates (exp, refs);
3021       else
3022         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
3023    }
3024   else
3025     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3026       {
3027       case tcc_constant:
3028         break;
3029
3030       case tcc_declaration:
3031         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
3032         if (!TREE_STATIC (exp))
3033           push_without_duplicates (exp, refs);
3034         break;
3035
3036       case tcc_expression:
3037         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
3038         if (code == ADDR_EXPR
3039             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3040           {
3041             push_without_duplicates (exp, refs);
3042             break;
3043           }
3044
3045         /* Fall through...  */
3046
3047       case tcc_exceptional:
3048       case tcc_unary:
3049       case tcc_binary:
3050       case tcc_comparison:
3051       case tcc_reference:
3052         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
3053           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3054         break;
3055
3056       case tcc_vl_exp:
3057         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3058           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3059         break;
3060
3061       default:
3062         gcc_unreachable ();
3063       }
3064 }
3065
3066 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
3067    return a tree with all occurrences of references to F in a
3068    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
3069    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
3070    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
3071    occurring only in their argument list.  */
3072
3073 tree
3074 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
3075 {
3076   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3077   tree op0, op1, op2, op3;
3078   tree new_tree;
3079
3080   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3081   if (code == TREE_LIST)
3082     {
3083       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
3084       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
3085       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3086         return exp;
3087
3088       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3089     }
3090   else if (code == COMPONENT_REF)
3091     {
3092       tree inner;
3093
3094       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
3095          and it is the right field, replace it with R.  */
3096       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3097            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3098            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3099         ;
3100
3101       /* The field.  */
3102       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
3103
3104       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
3105         return r;
3106
3107       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
3108       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
3109         return exp;
3110
3111       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3112       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3113         return exp;
3114
3115       new_tree
3116         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3117    }
3118   else
3119     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3120       {
3121       case tcc_constant:
3122         return exp;
3123
3124       case tcc_declaration:
3125         if (exp == f)
3126           return r;
3127         else
3128           return exp;
3129
3130       case tcc_expression:
3131         if (exp == f)
3132           return r;
3133
3134         /* Fall through...  */
3135
3136       case tcc_exceptional:
3137       case tcc_unary:
3138       case tcc_binary:
3139       case tcc_comparison:
3140       case tcc_reference:
3141         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3142           {
3143           case 0:
3144             return exp;
3145
3146           case 1:
3147             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3148             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3149               return exp;
3150
3151             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3152             break;
3153
3154           case 2:
3155             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3156             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3157
3158             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3159               return exp;
3160
3161             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3162             break;
3163
3164           case 3:
3165             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3166             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3167             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3168
3169             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3170                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3171               return exp;
3172
3173             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3174             break;
3175
3176           case 4:
3177             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3178             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3179             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3180             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3181
3182             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3183                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3184                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3185               return exp;
3186
3187             new_tree
3188               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3189             break;
3190
3191           default:
3192             gcc_unreachable ();
3193           }
3194         break;
3195
3196       case tcc_vl_exp:
3197         {
3198           int i;
3199
3200           new_tree = NULL_TREE;
3201
3202           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3203              functions which do nothing else than computing a value from
3204              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3205              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3206           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3207             {
3208               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3209               if (t)
3210                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3211             }
3212
3213           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3214             {
3215               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3216               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3217               if (new_op != op)
3218                 {
3219                   if (!new_tree)
3220                     new_tree = copy_node (exp);
3221                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3222                 }
3223             }
3224
3225           if (new_tree)
3226             {
3227               new_tree = fold (new_tree);
3228               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3229                 process_call_operands (new_tree);
3230             }
3231           else
3232             return exp;
3233         }
3234         break;
3235
3236       default:
3237         gcc_unreachable ();
3238       }
3239
3240   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3241
3242   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3243     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3244
3245   return new_tree;
3246 }
3247
3248 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3249    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3250
3251 tree
3252 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3253 {
3254   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3255   tree op0, op1, op2, op3;
3256   tree new_tree;
3257
3258   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3259      in the chain of OBJ.  */
3260   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3261     {
3262       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3263       tree elt;
3264
3265       for (elt = obj; elt != 0;
3266            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3267                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3268                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3269                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3270                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3271                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3272                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3273                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3274                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3275         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3276           return elt;
3277
3278       for (elt = obj; elt != 0;
3279            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3280                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3281                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3282                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3283                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3284                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3285                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3286                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3287                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3288         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3289             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3290                 == need_type))
3291           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3292
3293       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3294          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3295       return exp;
3296     }
3297
3298   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3299      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3300   else if (code == TREE_LIST)
3301     {
3302       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3303       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3304       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3305         return exp;
3306
3307       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3308     }
3309   else
3310     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3311       {
3312       case tcc_constant:
3313       case tcc_declaration:
3314         return exp;
3315
3316       case tcc_exceptional:
3317       case tcc_unary:
3318       case tcc_binary:
3319       case tcc_comparison:
3320       case tcc_expression:
3321       case tcc_reference:
3322       case tcc_statement:
3323         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3324           {
3325           case 0:
3326             return exp;
3327
3328           case 1:
3329             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3330             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3331               return exp;
3332
3333             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3334             break;
3335
3336           case 2:
3337             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3338             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3339
3340             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3341               return exp;
3342
3343             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3344             break;
3345
3346           case 3:
3347             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3348             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3349             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3350
3351             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3352                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3353               return exp;
3354
3355             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3356             break;
3357
3358           case 4:
3359             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3360             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3361             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3362             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3363
3364             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3365                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3366                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3367               return exp;
3368
3369             new_tree
3370               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3371             break;
3372
3373           default:
3374             gcc_unreachable ();
3375           }
3376         break;
3377
3378       case tcc_vl_exp:
3379         {
3380           int i;
3381
3382           new_tree = NULL_TREE;
3383
3384           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3385             {
3386               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3387               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3388               if (new_op != op)
3389                 {
3390                   if (!new_tree)
3391                     new_tree = copy_node (exp);
3392                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3393                 }
3394             }
3395
3396           if (new_tree)
3397             {
3398               new_tree = fold (new_tree);
3399               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3400                 process_call_operands (new_tree);
3401             }
3402           else
3403             return exp;
3404         }
3405         break;
3406
3407       default:
3408         gcc_unreachable ();
3409       }
3410
3411   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3412
3413   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3414     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3415
3416   return new_tree;
3417 }
3418 \f
3419 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3420    without causing its operands to be evaluated more than once.
3421    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3422    so see the caveats in the comments about save_expr.
3423
3424    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3425    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3426
3427 tree
3428 stabilize_reference (tree ref)
3429 {
3430   tree result;
3431   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3432
3433   switch (code)
3434     {
3435     case VAR_DECL:
3436     case PARM_DECL:
3437     case RESULT_DECL:
3438       /* No action is needed in this case.  */
3439       return ref;
3440
3441     CASE_CONVERT:
3442     case FLOAT_EXPR:
3443     case FIX_TRUNC_EXPR:
3444       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3445       break;
3446
3447     case INDIRECT_REF:
3448       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3449                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3450       break;
3451
3452     case COMPONENT_REF:
3453       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3454                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3455                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3456       break;
3457
3458     case BIT_FIELD_REF:
3459       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3460                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3461                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3462                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3463       break;
3464
3465     case ARRAY_REF:
3466       result = build_nt (ARRAY_REF,
3467                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3468                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3469                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3470       break;
3471
3472     case ARRAY_RANGE_REF:
3473       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3474                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3475                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3476                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3477       break;
3478
3479     case COMPOUND_EXPR:
3480       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3481          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3482          volatiles.  */
3483       return stabilize_reference_1 (ref);
3484
3485       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3486          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3487     default:
3488       return ref;
3489
3490     case ERROR_MARK:
3491       return error_mark_node;
3492     }
3493
3494   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3495   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3496   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3497   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3498
3499   return result;
3500 }
3501
3502 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3503    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3504    to ensure that it is only evaluated once.
3505
3506    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3507    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3508    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3509    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3510    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3511    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3512    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3513    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3514
3515 tree
3516 stabilize_reference_1 (tree e)
3517 {
3518   tree result;
3519   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3520
3521   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3522      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3523      ignore things that are actual constant or that already have been
3524      handled by this function.  */
3525
3526   if (tree_invariant_p (e))
3527     return e;
3528
3529   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3530     {
3531     case tcc_exceptional:
3532     case tcc_type:
3533     case tcc_declaration:
3534     case tcc_comparison:
3535     case tcc_statement:
3536     case tcc_expression:
3537     case tcc_reference:
3538     case tcc_vl_exp:
3539       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3540          so that it will only be evaluated once.  */
3541       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3542          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3543       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3544         return save_expr (e);
3545       return e;
3546
3547     case tcc_constant:
3548       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3549          here.  */
3550       return e;
3551
3552     case tcc_binary:
3553       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3554          especially the division by powers of 2 that is often
3555          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3556       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3557           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3558           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3559           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3560         return save_expr (e);
3561       /* Recursively stabilize each operand.  */
3562       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3563                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3564       break;
3565
3566     case tcc_unary:
3567       /* Recursively stabilize each operand.  */
3568       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3569       break;
3570
3571     default:
3572       gcc_unreachable ();
3573     }
3574
3575   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3576   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3577   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3578   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3579
3580   return result;
3581 }
3582 \f
3583 /* Low-level constructors for expressions.  */
3584
3585 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3586    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3587
3588 void
3589 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3590 {
3591   tree node;
3592   bool tc = true, se = false;
3593
3594   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3595      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3596      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3597      Also check for side-effects.
3598
3599      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3600      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3601
3602 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3603 do { tree _node = (NODE); \
3604      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3605      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3606
3607   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3608        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3609     {
3610       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3611          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3612          so ignore all the operands.  */
3613       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3614            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3615           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3616         {
3617           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3618           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3619             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3620           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3621             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3622         }
3623       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3624          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3625          there, at least temporarily.  */
3626       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3627                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3628         {
3629           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3630             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3631         }
3632       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3633         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3634     }
3635
3636   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3637
3638   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3639      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3640      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3641      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3642      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3643   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF
3644       || TREE_CODE (node) == MEM_REF)
3645     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3646   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3647     ;
3648   else if (DECL_P (node))
3649     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3650   else
3651     {
3652       tc = false;
3653       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3654     }
3655
3656
3657   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3658   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3659 #undef UPDATE_FLAGS
3660 }
3661
3662 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3663    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3664    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3665
3666    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3667    enough for all extant tree codes.  */
3668
3669 tree
3670 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3671 {
3672   tree t;
3673
3674   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3675
3676   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3677   TREE_TYPE (t) = tt;
3678
3679   return t;
3680 }
3681
3682 tree
3683 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3684 {
3685   int length = sizeof (struct tree_exp);
3686 #ifdef GATHER_STATISTICS
3687   tree_node_kind kind;
3688 #endif
3689   tree t;
3690
3691 #ifdef GATHER_STATISTICS
3692   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3693     {
3694     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3695       kind = s_kind;
3696       break;
3697     case tcc_reference:  /* a reference */
3698       kind = r_kind;
3699       break;
3700     default:
3701       kind = e_kind;
3702       break;
3703     }
3704
3705   tree_node_counts[(int) kind]++;
3706   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3707 #endif
3708
3709   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3710
3711   t = ggc_alloc_zone_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
3712
3713   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3714
3715   TREE_SET_CODE (t, code);
3716
3717   TREE_TYPE (t) = type;
3718   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3719   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3720   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3721   if (node && !TYPE_P (node))
3722     {
3723       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3724       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3725     }
3726
3727   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3728     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3729   else switch (code)
3730     {
3731     case VA_ARG_EXPR:
3732       /* All of these have side-effects, no matter what their
3733          operands are.  */
3734       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3735       TREE_READONLY (t) = 0;
3736       break;
3737
3738     case INDIRECT_REF:
3739       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3740          its operand is readonly.  */
3741       TREE_READONLY (t) = 0;
3742       break;
3743
3744     case ADDR_EXPR:
3745       if (node)
3746         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3747       break;
3748
3749     default:
3750       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3751           && node && !TYPE_P (node)
3752           && TREE_CONSTANT (node))
3753         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3754       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3755           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3756         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3757       break;
3758     }
3759
3760   return t;
3761 }
3762
3763 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3764   do {                                          \
3765     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3766     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3767       {                                         \
3768         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3769           side_effects = 1;                     \
3770         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3771             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3772           (void) (read_only = 0);               \
3773         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3774           (void) (constant = 0);                \
3775       }                                         \
3776   } while (0)
3777
3778 tree
3779 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3780 {
3781   bool constant, read_only, side_effects;
3782   tree t;
3783
3784   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3785
3786   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3787       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3788       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3789          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3790          of the offset argument.  */
3791       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3792     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3793                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3794
3795   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3796     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3797                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3798                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3799
3800   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3801   TREE_TYPE (t) = tt;
3802
3803   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3804      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3805      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3806      to do this.  */
3807
3808   /* Expressions without side effects may be constant if their
3809      arguments are as well.  */
3810   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3811               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3812   read_only = 1;
3813   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3814
3815   PROCESS_ARG(0);
3816   PROCESS_ARG(1);
3817
3818   TREE_READONLY (t) = read_only;
3819   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3820   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3821   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3822     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3823        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3824
3825   return t;
3826 }
3827
3828
3829 tree
3830 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3831              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3832 {
3833   bool constant, read_only, side_effects;
3834   tree t;
3835
3836   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3837   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3838
3839   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3840   TREE_TYPE (t) = tt;
3841
3842   read_only = 1;
3843
3844   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3845      assume that it is a gimple statement and always consider
3846      it to have side effects.  */
3847   if (code == COND_EXPR
3848       && tt == void_type_node
3849       && arg1 == NULL_TREE
3850       && arg2 == NULL_TREE)
3851     side_effects = true;
3852   else
3853     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3854
3855   PROCESS_ARG(0);
3856   PROCESS_ARG(1);
3857   PROCESS_ARG(2);
3858
3859   if (code == COND_EXPR)
3860     TREE_READONLY (t) = read_only;
3861
3862   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3863   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3864     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3865        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3866
3867   return t;
3868 }
3869
3870 tree
3871 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3872              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3873 {
3874   bool constant, read_only, side_effects;
3875   tree t;
3876
3877   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3878
3879   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3880   TREE_TYPE (t) = tt;
3881
3882   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3883
3884   PROCESS_ARG(0);
3885   PROCESS_ARG(1);
3886   PROCESS_ARG(2);
3887   PROCESS_ARG(3);
3888
3889   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3890   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3891     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3892        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3893
3894   return t;
3895 }
3896
3897 tree
3898 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3899              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3900 {
3901   bool constant, read_only, side_effects;
3902   tree t;
3903
3904   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3905
3906   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3907   TREE_TYPE (t) = tt;
3908
3909   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3910
3911   PROCESS_ARG(0);
3912   PROCESS_ARG(1);
3913   PROCESS_ARG(2);
3914   PROCESS_ARG(3);
3915   PROCESS_ARG(4);
3916
3917   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3918   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3919     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3920        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3921
3922   return t;
3923 }
3924
3925 tree
3926 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3927              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3928 {
3929   bool constant, read_only, side_effects;
3930   tree t;
3931
3932   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3933
3934   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3935   TREE_TYPE (t) = tt;
3936
3937   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3938
3939   PROCESS_ARG(0);
3940   PROCESS_ARG(1);
3941   PROCESS_ARG(2);
3942   PROCESS_ARG(3);
3943   PROCESS_ARG(4);
3944   if (code == TARGET_MEM_REF)
3945     side_effects = 0;
3946   PROCESS_ARG(5);
3947
3948   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3949   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3950     = (code == TARGET_MEM_REF
3951        && arg5 && TREE_THIS_VOLATILE (arg5));
3952
3953   return t;
3954 }
3955
3956 /* Build a simple MEM_REF tree with the sematics of a plain INDIRECT_REF
3957    on the pointer PTR.  */
3958
3959 tree
3960 build_simple_mem_ref_loc (location_t loc, tree ptr)
3961 {
3962   HOST_WIDE_INT offset = 0;
3963   tree ptype = TREE_TYPE (ptr);
3964   tree tem;
3965   /* For convenience allow addresses that collapse to a simple base
3966      and offset.  */
3967   if (TREE_CODE (ptr) == ADDR_EXPR
3968       && (handled_component_p (TREE_OPERAND (ptr, 0))
3969           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == MEM_REF))
3970     {
3971       ptr = get_addr_base_and_unit_offset (TREE_OPERAND (ptr, 0), &offset);
3972       gcc_assert (ptr);
3973       ptr = build_fold_addr_expr (ptr);
3974       gcc_assert (is_gimple_reg (ptr) || is_gimple_min_invariant (ptr));
3975     }
3976   tem = build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (ptype),
3977                 ptr, build_int_cst (ptype, offset));
3978   SET_EXPR_LOCATION (tem, loc);
3979   return tem;
3980 }
3981
3982 /* Return the constant offset of a MEM_REF or TARGET_MEM_REF tree T.  */
3983
3984 double_int
3985 mem_ref_offset (const_tree t)
3986 {
3987   tree toff = TREE_OPERAND (t, 1);
3988   return double_int_sext (tree_to_double_int (toff),
3989                           TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (toff)));
3990 }
3991
3992 /* Return the pointer-type relevant for TBAA purposes from the
3993    gimple memory reference tree T.  This is the type to be used for
3994    the offset operand of MEM_REF or TARGET_MEM_REF replacements of T.  */
3995
3996 tree
3997 reference_alias_ptr_type (const_tree t)
3998 {
3999   const_tree base = t;
4000   while (handled_component_p (base))
4001     base = TREE_OPERAND (base, 0);
4002   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
4003     return TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base, 1));
4004   else if (TREE_CODE (base) == TARGET_MEM_REF)
4005     return TREE_TYPE (TMR_OFFSET (base)); 
4006   else
4007     return build_pointer_type (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (base)));
4008 }
4009
4010 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
4011    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
4012    It is permissible for arguments to be null,
4013    or even garbage if their values do not matter.  */
4014
4015 tree
4016 build_nt (enum tree_code code, ...)
4017 {
4018   tree t;
4019   int length;
4020   int i;
4021   va_list p;
4022
4023   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
4024
4025   va_start (p, code);
4026
4027   t = make_node (code);
4028   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
4029
4030   for (i = 0; i < length; i++)
4031     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
4032
4033   va_end (p);
4034   return t;
4035 }
4036
4037 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
4038    tree VEC.  */
4039
4040 tree
4041 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
4042 {
4043   tree ret, t;
4044   unsigned int ix;
4045
4046   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
4047   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
4048   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
4049   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
4050     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
4051   return ret;
4052 }
4053 \f
4054 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
4055    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
4056
4057    LOC is the location of the decl.
4058
4059    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
4060    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
4061
4062 tree
4063 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
4064                  tree type MEM_STAT_DECL)
4065 {
4066   tree t;
4067
4068   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4069   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
4070
4071 /*  if (type == error_mark_node)
4072     type = integer_type_node; */
4073 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
4074    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
4075
4076   DECL_NAME (t) = name;
4077   TREE_TYPE (t) = type;
4078
4079   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
4080     layout_decl (t, 0);
4081
4082   return t;
4083 }
4084
4085 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
4086
4087 tree
4088 build_fn_decl (const char *name, tree type)
4089 {
4090   tree id = get_identifier (name);
4091   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
4092
4093   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4094   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
4095   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
4096   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
4097
4098   return decl;
4099 }
4100
4101 VEC(tree,gc) *all_translation_units;
4102
4103 /* Builds a new translation-unit decl with name NAME, queues it in the
4104    global list of translation-unit decls and returns it.   */
4105
4106 tree
4107 build_translation_unit_decl (tree name)
4108 {
4109   tree tu = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TRANSLATION_UNIT_DECL,
4110                         name, NULL_TREE);
4111   TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (tu) = lang_hooks.name;
4112   VEC_safe_push (tree, gc, all_translation_units, tu);
4113   return tu;
4114 }
4115
4116 \f
4117 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
4118    and declarations, once those contours have been exited and their contents
4119    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
4120
4121 tree
4122 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
4123 {
4124   tree block = make_node (BLOCK);
4125
4126   BLOCK_VARS (block) = vars;
4127   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
4128   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
4129   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
4130   return block;
4131 }
4132
4133 \f
4134 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
4135
4136    LOC is the location to use in tree T.  */
4137
4138 void
4139 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
4140 {
4141   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
4142     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4143 }
4144 \f
4145 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
4146    is ATTRIBUTE.  */
4147
4148 tree
4149 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
4150 {
4151   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4152   return ddecl;
4153 }
4154
4155 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
4156 #define mix(a,b,c) \
4157 { \
4158   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4159   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4160   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4161   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4162   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4163   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4164   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4165   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4166   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4167 }
4168
4169
4170 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4171 hashval_t
4172 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4173 {
4174   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4175   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4176
4177   mix (a, val, val2);
4178   return val2;
4179 }
4180
4181 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4182 hashval_t
4183 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4184 {
4185   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4186     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4187   else
4188     {
4189       hashval_t a = (hashval_t) val;
4190       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4191          hosts that won't execute this path.  */
4192       int zero = 0;
4193       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4194       mix (a, b, val2);
4195       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4196         {
4197           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4198           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4199           mix (a, b, val2);
4200         }
4201       return val2;
4202     }
4203 }
4204
4205 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4206    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4207
4208    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4209
4210 tree
4211 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4212 {
4213   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4214     {
4215       hashval_t hashcode = 0;
4216       tree ntype;
4217       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4218
4219       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4220          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4221          relationship between a struct and its fields.
4222          build_duplicate_type is another solution (as used in
4223          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4224          with the stronger C++ type identity model.  */
4225       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4226           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4227           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4228           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4229         {
4230           warning (OPT_Wattributes,
4231                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4232                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4233           return build_qualified_type (ttype, quals);
4234         }
4235
4236       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4237       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4238
4239       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4240
4241       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4242       if (TREE_TYPE (ntype))
4243         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4244                                           hashcode);
4245       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4246
4247       switch (TREE_CODE (ntype))
4248         {
4249         case FUNCTION_TYPE:
4250           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4251           break;
4252         case ARRAY_TYPE:
4253           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4254             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4255                                               hashcode);
4256           break;
4257         case INTEGER_TYPE:
4258           hashcode = iterative_hash_object
4259             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4260           hashcode = iterative_hash_object
4261             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4262           break;
4263         case REAL_TYPE:
4264         case FIXED_POINT_TYPE:
4265           {
4266             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4267             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4268           }
4269           break;
4270         default:
4271           break;
4272         }
4273
4274       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4275
4276       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4277          its canonical type, we will need to use structural equality
4278          checks for this type. */
4279       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4280           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4281         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4282       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4283         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4284
4285       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4286     }
4287   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4288     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4289
4290   return ttype;
4291 }
4292
4293
4294 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4295    is ATTRIBUTE.
4296
4297    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4298
4299 tree
4300 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4301 {
4302   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4303                                             TYPE_QUALS (ttype));
4304 }
4305
4306
4307 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4308
4309    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4310    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4311
4312    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4313    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4314    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4315    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4316    the properties of the object they are attached to.  */
4317
4318 static inline void
4319 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4320 {
4321   tree expr = *expr_p;
4322   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4323     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4324 }
4325
4326
4327 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4328    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4329
4330 static void
4331 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4332 {
4333   unsigned i;
4334   tree t;
4335
4336   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4337
4338   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4339   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4340   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4341   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4342
4343   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t)
4344     free_lang_data_in_binfo (t);
4345 }
4346
4347
4348 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4349
4350 static void
4351 free_lang_data_in_type (tree type)
4352 {
4353   gcc_assert (TYPE_P (type));
4354
4355   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4356   lang_hooks.free_lang_data (type);
4357
4358   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4359   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4360   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4361   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4362   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4363   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4364   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4365
4366   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4367     {
4368       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4369          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4370          leading to false ODR violation errors when merging two
4371          instances of the same function signature compiled by
4372          different front ends.  */
4373       tree p;
4374
4375       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4376         {
4377           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4378
4379           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4380             {
4381               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4382                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4383                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4384               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4385               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4386             }
4387         }
4388     }
4389
4390   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4391      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4392   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4393     {
4394       tree prev, member;
4395
4396       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4397          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4398          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4399          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4400          in the other instances of this TREE_TYPE.
4401
4402          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4403       prev = NULL_TREE;
4404       member = TYPE_FIELDS (type);
4405       while (member)
4406         {
4407           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4408             {
4409               if (prev)
4410                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4411               else
4412                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4413               prev = member;
4414             }
4415
4416           member = TREE_CHAIN (member);
4417         }
4418
4419       if (prev)
4420         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4421       else
4422         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4423
4424       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4425       if (TYPE_BINFO (type))
4426         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4427     }
4428   else
4429     {
4430       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4431          overloads TYPE_BINFO).  */
4432       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4433
4434       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4435           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4436           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4437         {
4438           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
4439           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
4440         }
4441     }
4442
4443   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
4444   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
4445
4446   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE
4447       || (TYPE_CONTEXT (type)
4448           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != FUNCTION_DECL
4449           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != NAMESPACE_DECL))
4450     TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4451
4452   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4453     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4454 }
4455
4456
4457 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4458
4459 static inline bool
4460 need_assembler_name_p (tree decl)
4461 {
4462   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4463   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4464       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4465     return false;
4466
4467   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4468      new one.  */
4469   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4470       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4471     return false;
4472
4473   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4474   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4475     return false;
4476
4477   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4478      assembler name.  */
4479   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4480       && !TREE_STATIC (decl)
4481       && !TREE_PUBLIC (decl)
4482       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4483     return false;
4484
4485   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4486     {
4487       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4488          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4489       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4490           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4491         return false;
4492
4493       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4494       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4495         return true;
4496
4497       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4498       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4499         return false;
4500     }
4501
4502   return true;
4503 }
4504
4505
4506 /* Reset all language specific information still present in symbol
4507    DECL.  */
4508
4509 static void
4510 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4511 {
4512   gcc_assert (DECL_P (decl));
4513
4514   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4515   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4516
4517   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4518   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4519   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4520   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4521   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4522   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4523   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4524
4525   /* Identifiers need not have a type.  */
4526   if (DECL_NAME (decl))
4527     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4528
4529   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
4530   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
4531   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4532     free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
4533
4534  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4535  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4536      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4537    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4538
4539  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4540     {
4541       if (gimple_has_body_p (decl))
4542         {
4543           tree t;
4544
4545           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4546              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4547              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4548              general, there may be other instances of DECL created by
4549              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4550              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4551              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4552              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4553              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4554           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4555             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4556         }
4557
4558       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4559          At this point, it is not needed anymore.  */
4560       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4561
4562       /* Clear the abstract origin if it refers to a method.  Otherwise
4563          dwarf2out.c will ICE as we clear TYPE_METHODS and thus the
4564          origin will not be output correctly.  */
4565       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl)
4566           && DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))
4567           && RECORD_OR_UNION_TYPE_P
4568                (DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))))
4569         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = NULL_TREE;
4570     }
4571   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4572     {
4573       if ((DECL_EXTERNAL (decl)
4574            && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4575           || (decl_function_context (decl) && !TREE_STATIC (decl)))
4576         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4577     }
4578   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4579     DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4580   else if (TREE_CODE (decl) == TRANSLATION_UNIT_DECL
4581            && DECL_INITIAL (decl)
4582            && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) == BLOCK)
4583     {
4584       /* Strip builtins from the translation-unit BLOCK.  We still have
4585          targets without builtin_decl support and also builtins are
4586          shared nodes and thus we can't use TREE_CHAIN in multiple
4587          lists.  */
4588       tree *nextp = &BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (decl));
4589       while (*nextp)
4590         {
4591           tree var = *nextp;
4592           if (TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
4593               && DECL_BUILT_IN (var))
4594             *nextp = TREE_CHAIN (var);
4595           else
4596             nextp = &TREE_CHAIN (var);
4597         }
4598     }
4599 }
4600
4601
4602 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4603
4604 struct free_lang_data_d
4605 {
4606   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4607   VEC(tree,heap) *worklist;
4608
4609   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4610   struct pointer_set_t *pset;
4611
4612   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4613   VEC(tree,heap) *decls;
4614
4615   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4616   VEC(tree,heap) *types;
4617 };
4618
4619
4620 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4621    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4622
4623 static void
4624 save_debug_info_for_decl (tree t)
4625 {
4626   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4627
4628   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4629
4630   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4631 }
4632
4633
4634 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4635    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4636
4637 static void
4638 save_debug_info_for_type (tree t)
4639 {
4640   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4641
4642   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4643
4644   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4645 }
4646
4647
4648 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4649    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4650
4651 static void
4652 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4653 {
4654   if (DECL_P (t))
4655     {
4656       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4657       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4658         save_debug_info_for_decl (t);
4659     }
4660   else if (TYPE_P (t))
4661     {
4662       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4663       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4664         save_debug_info_for_type (t);
4665     }
4666   else
4667     gcc_unreachable ();
4668 }
4669
4670 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4671
4672 static inline void
4673 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4674 {
4675   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4676     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4677 }
4678
4679
4680 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4681    subtree operand being considered.  */
4682
4683 static tree
4684 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4685 {
4686   tree t = *tp;
4687   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4688
4689   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4690     return NULL_TREE;
4691
4692   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4693      to gather anything under them.  */
4694   if (is_lang_specific (t))
4695     {
4696       *ws = 0;
4697       return NULL_TREE;
4698     }
4699
4700   if (DECL_P (t))
4701     {
4702       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4703          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4704       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4705
4706       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4707       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4708       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4709       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4710
4711       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4712          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4713       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4714         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4715
4716       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4717       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4718
4719       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4720         {
4721           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4722           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4723         }
4724       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4725         {
4726           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4727           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4728         }
4729       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4730         {
4731           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4732           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4733           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4734           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4735           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4736         }
4737       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4738         {
4739           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4740           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4741         }
4742
4743       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
4744           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4745         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
4746
4747       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
4748           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4749         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4750       *ws = 0;
4751     }
4752   else if (TYPE_P (t))
4753     {
4754       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4755          types, so we have to do our own traversals here.  */
4756       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4757
4758       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4759         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4760       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4761       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4762       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4763       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4764       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4765       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4766       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
4767          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
4768          this way.  */
4769       if (!POINTER_TYPE_P (t))
4770         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4771       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4772         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4773       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4774       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
4775          do not and want not to reach unused variants this way.  */
4776       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4777       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
4778          and want not to reach unused types this way.  */
4779
4780       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4781         {
4782           unsigned i;
4783           tree tem;
4784           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4785                                    i, tem); ++i)
4786             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4787           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4788           if (tem
4789               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4790               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4791             do
4792               {
4793                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4794                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4795               }
4796             while (tem);
4797         }
4798       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4799         {
4800           tree tem;
4801           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4802              and non-interesting things.  */
4803           tem = TYPE_FIELDS (t);
4804           while (tem)
4805             {
4806               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4807                 fld_worklist_push (tem, fld);
4808               tem = TREE_CHAIN (tem);
4809             }
4810         }
4811
4812       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4813       *ws = 0;
4814     }
4815   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
4816     {
4817       tree tem;
4818       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4819         fld_worklist_push (tem, fld);
4820       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
4821         fld_worklist_push (tem, fld);
4822       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4823     }
4824
4825   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4826
4827   return NULL_TREE;
4828 }
4829
4830
4831 /* Find decls and types in T.  */
4832
4833 static void
4834 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4835 {
4836   while (1)
4837     {
4838       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4839         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4840       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4841         break;
4842       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4843     }
4844 }
4845
4846 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4847    types.  */
4848
4849 static tree
4850 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4851 {
4852   tree head, prev;
4853
4854   if (list == NULL_TREE)
4855     return NULL_TREE;
4856
4857   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4858   prev = head;
4859   list = TREE_CHAIN (list);
4860   while (list)
4861     {
4862       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4863       TREE_CHAIN (prev) = n;
4864       prev = TREE_CHAIN (prev);
4865       list = TREE_CHAIN (list);
4866     }
4867
4868   return head;
4869 }
4870
4871
4872 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4873    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4874
4875 static void
4876 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4877 {
4878   switch (r->type)
4879     {
4880     case ERT_CLEANUP:
4881       break;
4882
4883     case ERT_TRY:
4884       {
4885         eh_catch c;
4886
4887         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4888            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4889            in the region.  */
4890         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4891           {
4892             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4893             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4894           }
4895       }
4896       break;
4897
4898     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4899       r->u.allowed.type_list
4900         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4901       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4902       break;
4903
4904     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4905       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4906                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4907       break;
4908     }
4909 }
4910
4911
4912 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4913    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4914    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4915    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4916    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4917
4918 static void
4919 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4920 {
4921   basic_block bb;
4922   struct function *fn;
4923   unsigned ix;
4924   tree t;
4925
4926   find_decls_types (n->decl, fld);
4927
4928   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4929     return;
4930
4931   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4932
4933   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4934
4935   /* Traverse locals. */
4936   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
4937     find_decls_types (t, fld);
4938
4939   /* Traverse EH regions in FN.  */
4940   {
4941     eh_region r;
4942     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4943       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4944   }
4945
4946   /* Traverse every statement in FN.  */
4947   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4948     {
4949       gimple_stmt_iterator si;
4950       unsigned i;
4951
4952       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4953         {
4954           gimple phi = gsi_stmt (si);
4955
4956           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4957             {
4958               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4959               find_decls_types (*arg_p, fld);
4960             }
4961         }
4962
4963       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4964         {
4965           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4966
4967           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4968             {
4969               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4970               find_decls_types (arg, fld);
4971             }
4972         }
4973     }
4974 }
4975
4976
4977 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4978    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4979    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4980    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4981    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4982
4983 static void
4984 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4985 {
4986   find_decls_types (v->decl, fld);
4987 }
4988
4989 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
4990
4991 void
4992 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
4993 {
4994   if (need_assembler_name_p (t))
4995     {
4996       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4997          diagnostics that use input_location to show locus
4998          information.  The problem here is that, at this point,
4999          input_location is generally anchored to the end of the file
5000          (since the parser is long gone), so we don't have a good
5001          position to pin it to.
5002
5003          To alleviate this problem, this uses the location of T's
5004          declaration.  Examples of this are
5005          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
5006          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
5007       location_t saved_location = input_location;
5008       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5009
5010       decl_assembler_name (t);
5011
5012       input_location = saved_location;
5013     }
5014 }
5015
5016
5017 /* Free language specific information for every operand and expression
5018    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
5019
5020    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
5021       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
5022       search than that done by find_referenced_vars, because it will
5023       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
5024
5025    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
5026
5027    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
5028
5029    The ordering between decls and types is important because
5030    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
5031    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
5032    been set up.  */
5033
5034 static void
5035 free_lang_data_in_cgraph (void)
5036 {
5037   struct cgraph_node *n;
5038   struct varpool_node *v;
5039   struct free_lang_data_d fld;
5040   tree t;
5041   unsigned i;
5042   alias_pair *p;
5043
5044   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
5045   fld.pset = pointer_set_create ();
5046   fld.worklist = NULL;
5047   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5048   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
5049
5050   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
5051   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
5052     find_decls_types_in_node (n, &fld);
5053
5054   FOR_EACH_VEC_ELT (alias_pair, alias_pairs, i, p)
5055     find_decls_types (p->decl, &fld);
5056
5057   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
5058   for (v = varpool_nodes; v; v = v->next)
5059     find_decls_types_in_var (v, &fld);
5060
5061   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
5062      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
5063      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
5064   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5065     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
5066
5067   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5068   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.decls, i, t)
5069     free_lang_data_in_decl (t);
5070
5071   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5072   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, fld.types, i, t)
5073     free_lang_data_in_type (t);
5074
5075   pointer_set_destroy (fld.pset);
5076   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
5077   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
5078   VEC_free (tree, heap, fld.types);
5079 }
5080
5081
5082 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5083
5084 static unsigned
5085 free_lang_data (void)
5086 {
5087   unsigned i;
5088
5089   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5090   if (in_lto_p
5091       || !flag_generate_lto)
5092     return 0;
5093
5094   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5095      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5096   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5097     if (integer_types[i])
5098       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5099
5100   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5101      operands, expressions, etc.  */
5102   free_lang_data_in_cgraph ();
5103
5104   /* Create gimple variants for common types.  */
5105   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5106   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5107   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
5108       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
5109           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
5110       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
5111       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
5112     {
5113       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5114       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5115       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5116       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5117       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5118       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5119     }
5120
5121   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
5122   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
5123     unsigned_char_type_node = char_type_node;
5124   else
5125     signed_char_type_node = char_type_node;
5126
5127   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5128      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5129   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
5130   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5131   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5132   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
5133
5134   /* Reset diagnostic machinery.  */
5135   diagnostic_starter (global_dc) = default_tree_diagnostic_starter;
5136   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
5137   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
5138
5139   return 0;
5140 }
5141
5142
5143 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
5144 {
5145  {
5146   SIMPLE_IPA_PASS,
5147   "*free_lang_data",                    /* name */
5148   NULL,                                 /* gate */
5149   free_lang_data,                       /* execute */
5150   NULL,                                 /* sub */
5151   NULL,                                 /* next */
5152   0,                                    /* static_pass_number */
5153   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5154   0,                                    /* properties_required */
5155   0,                                    /* properties_provided */
5156   0,                                    /* properties_destroyed */
5157   0,                                    /* todo_flags_start */
5158   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5159  }
5160 };
5161
5162 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5163    or zero if not.
5164
5165    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5166 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5167    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5168    their canonicalized form.  */
5169
5170 static int
5171 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5172 {
5173   int ident_len;
5174   const char *p;
5175
5176   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5177     return 0;
5178
5179   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5180   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5181
5182   if (ident_len == attr_len
5183       && strcmp (attr, p) == 0)
5184     return 1;
5185
5186   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5187   if (attr[0] == '_')
5188     {
5189       gcc_assert (attr[1] == '_');
5190       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5191       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5192       if (ident_len == attr_len - 4
5193           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5194         return 1;
5195     }
5196   else
5197     {
5198       if (ident_len == attr_len + 4
5199           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5200           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5201           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5202         return 1;
5203     }
5204
5205   return 0;
5206 }
5207
5208 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5209    or zero if not.
5210
5211    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5212
5213 int
5214 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5215 {
5216   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5217 }
5218
5219 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5220    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5221    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5222    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5223    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5224
5225 tree
5226 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5227 {
5228   tree l;
5229   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5230
5231   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5232     {
5233       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5234       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5235         return l;
5236     }
5237   return NULL_TREE;
5238 }
5239
5240 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5241    modified list.  */
5242
5243 tree
5244 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5245 {
5246   tree *p;
5247   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5248
5249   for (p = &list; *p; )
5250     {
5251       tree l = *p;
5252       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5253       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5254         *p = TREE_CHAIN (l);
5255       else
5256         p = &TREE_CHAIN (l);
5257     }
5258
5259   return list;
5260 }
5261
5262 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5263
5264 tree
5265 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5266 {
5267   tree attributes;
5268
5269   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5270
5271   if ((attributes = a1) == 0)
5272     attributes = a2;
5273
5274   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5275
5276   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5277     {
5278       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5279         attributes = a2;
5280       else
5281         {
5282           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5283
5284           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5285             attributes = a2, a2 = a1;
5286
5287           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5288             {
5289               tree a;
5290               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5291                                          attributes);
5292                    a != NULL_TREE;
5293                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5294                                          TREE_CHAIN (a)))
5295                 {
5296                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5297                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5298                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5299                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5300                     {
5301                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5302                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5303                         break;
5304                     }
5305                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5306                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5307                     break;
5308                 }
5309               if (a == NULL_TREE)
5310                 {
5311                   a1 = copy_node (a2);
5312                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5313                   attributes = a1;
5314                 }
5315             }
5316         }
5317     }
5318   return attributes;
5319 }
5320
5321 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5322   the result.  */
5323
5324 tree
5325 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5326 {
5327   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5328                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5329 }
5330
5331 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5332    the result.  */
5333
5334 tree
5335 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5336 {
5337   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5338                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5339 }
5340
5341 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5342
5343 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5344
5345    This handles the following situation:
5346
5347      __declspec (dllimport) int foo;
5348      int foo;
5349
5350    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5351
5352 tree
5353 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5354 {
5355   tree a;
5356   int delete_dllimport_p = 1;
5357
5358   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5359      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5360      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5361      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5362      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5363      of the order of declaration.  */
5364   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5365     delete_dllimport_p = 0;
5366   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5367            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5368     {
5369       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5370       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5371               "dllimport ignored", new_tree);
5372     }
5373   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5374     {
5375       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5376            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5377            int* bar () {return &foo;}
5378            int foo;
5379       */
5380       if (TREE_USED (old))
5381         {
5382           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5383                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5384           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5385               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5386               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5387               We still remove the attribute so that assembler code refers
5388               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5389           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5390             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5391         }
5392
5393       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5394          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5395       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5396                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5397         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5398                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5399     }
5400   else
5401     delete_dllimport_p = 0;
5402
5403   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5404
5405   if (delete_dllimport_p)
5406     {
5407       tree prev, t;
5408       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5409
5410       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5411       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5412         {
5413           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5414                                           TREE_PURPOSE (t)))
5415             {
5416               if (prev == NULL_TREE)
5417                 a = TREE_CHAIN (a);
5418               else
5419                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5420               break;
5421             }
5422         }
5423     }
5424
5425   return a;
5426 }
5427
5428 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5429    struct attribute_spec.handler.  */
5430
5431 tree
5432 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5433                       bool *no_add_attrs)
5434 {
5435   tree node = *pnode;
5436   bool is_dllimport;
5437
5438   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5439      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5440   if (!DECL_P (node))
5441     {
5442       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5443                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5444         {
5445           *no_add_attrs = true;
5446           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5447         }
5448       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5449           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5450         {
5451           node = TYPE_NAME (node);
5452           if (!node)
5453             return NULL_TREE;
5454         }
5455       else
5456         {
5457           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5458                    name);
5459           *no_add_attrs = true;
5460           return NULL_TREE;
5461         }
5462     }
5463
5464   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5465       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5466       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5467     {
5468       *no_add_attrs = true;
5469       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5470                name);
5471       return NULL_TREE;
5472     }
5473
5474   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5475       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5476       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5477     {
5478       *no_add_attrs = true;
5479       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5480                name);
5481       return NULL_TREE;
5482     }
5483
5484   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5485
5486   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5487      any damage.  */
5488   if (is_dllimport)
5489     {
5490       /* Honor any target-specific overrides. */
5491       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5492         *no_add_attrs = true;
5493
5494      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5495                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5496         {
5497           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5498                   " dllimport: attribute ignored", node);
5499           *no_add_attrs = true;
5500         }
5501       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5502          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5503      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5504         {
5505           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5506           *no_add_attrs = true;
5507         }
5508
5509      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5510         {
5511           if (DECL_INITIAL (node))
5512             {
5513               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5514                      node);
5515               *no_add_attrs = true;
5516             }
5517
5518           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5519              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5520           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5521           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5522              a function global scope, unless declared static.  */
5523           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5524             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5525         }
5526
5527       if (*no_add_attrs == false)
5528         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5529     }
5530   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5531            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node)
5532            && flag_keep_inline_dllexport)
5533     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5534     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5535
5536   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5537   if (!TREE_PUBLIC (node)
5538       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5539           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5540     {
5541       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5542              "%qE attribute", node, name);
5543       *no_add_attrs = true;
5544     }
5545
5546   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5547      program units (shared libraries or the main executable) can see
5548      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5549      the linker knows that undefined references within this program
5550      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5551   if (!*no_add_attrs)
5552     {
5553       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5554           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5555         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5556                "been declared with a different visibility",
5557                name, node);
5558       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5559       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5560     }
5561
5562   return NULL_TREE;
5563 }
5564
5565 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5566 \f
5567 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5568    of the various TYPE_QUAL values.  */
5569
5570 static void
5571 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5572 {
5573   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5574   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5575   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5576   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5577 }
5578
5579 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5580
5581 bool
5582 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5583 {
5584   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5585           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5586           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5587           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5588           /* Check alignment.  */
5589           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
5590           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5591                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5592 }
5593
5594 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
5595
5596 static bool
5597 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
5598 {
5599   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
5600           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5601           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5602           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5603           /* Check alignment.  */
5604           && TYPE_ALIGN (cand) == align
5605           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5606                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5607 }
5608
5609 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5610    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5611    return NULL_TREE.  */
5612
5613 tree
5614 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5615 {
5616   tree t;
5617
5618   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5619     return type;
5620
5621   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5622      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5623      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5624   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5625     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5626       return t;
5627
5628   return NULL_TREE;
5629 }
5630
5631 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5632    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5633
5634 tree
5635 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5636 {
5637   tree t;
5638
5639   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5640   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5641
5642   /* If not, build it.  */
5643   if (!t)
5644     {
5645       t = build_variant_type_copy (type);
5646       set_type_quals (t, type_quals);
5647
5648       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5649         /* Propagate structural equality. */
5650         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5651       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5652         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5653            from TYPE. */
5654         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5655                                                    type_quals);
5656       else
5657         /* T is its own canonical type. */
5658         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5659
5660     }
5661
5662   return t;
5663 }
5664
5665 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
5666
5667 tree
5668 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
5669 {
5670   tree t;
5671
5672   if (TYPE_PACKED (type)
5673       || TYPE_ALIGN (type) == align)
5674     return type;
5675
5676   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5677     if (check_aligned_type (t, type, align))
5678       return t;
5679
5680   t = build_variant_type_copy (type);
5681   TYPE_ALIGN (t) = align;
5682
5683   return t;
5684 }
5685
5686 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5687    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5688    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5689    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5690
5691 tree
5692 build_distinct_type_copy (tree type)
5693 {
5694   tree t = copy_node (type);
5695
5696   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5697   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5698
5699   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5700      propagate the need for structural equality checks. */
5701   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5702     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5703   else
5704     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5705
5706   /* Make it its own variant.  */
5707   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5708   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5709
5710   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5711      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5712      frontend when using subtypes.  */
5713
5714   return t;
5715 }
5716
5717 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5718    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5719    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5720    are considered equal by the language itself (or that both types
5721    require structural equality checks). */
5722
5723 tree
5724 build_variant_type_copy (tree type)
5725 {
5726   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5727
5728   t = build_distinct_type_copy (type);
5729
5730   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5731      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5732   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5733
5734   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5735   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5736   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5737   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5738
5739   return t;
5740 }
5741 \f
5742 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5743
5744 int
5745 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5746 {
5747   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5748     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5749   return (a->from == b->from);
5750 }
5751
5752 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
5753
5754 unsigned int
5755 tree_map_base_hash (const void *item)
5756 {
5757   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5758 }
5759
5760 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5761    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5762    structure goes away when the from tree goes away.  */
5763
5764 int
5765 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5766 {
5767   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5768 }
5769
5770 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5771
5772 unsigned int
5773 tree_map_hash (const void *item)
5774 {
5775   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5776 }
5777
5778 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
5779
5780 unsigned int
5781 tree_decl_map_hash (const void *item)
5782 {
5783   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
5784 }
5785
5786 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5787
5788 priority_type
5789 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5790 {
5791   struct tree_priority_map *h;
5792   struct tree_map_base in;
5793
5794   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5795   in.from = decl;
5796   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5797   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5798 }
5799
5800 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5801
5802 priority_type
5803 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5804 {
5805   struct tree_priority_map *h;
5806   struct tree_map_base in;
5807
5808   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5809   in.from = decl;
5810   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5811   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5812 }
5813
5814 /* Return the initialization and finalization priority information for
5815    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5816    allocated structure is returned.  */
5817
5818 static struct tree_priority_map *
5819 decl_priority_info (tree decl)
5820 {
5821   struct tree_priority_map in;
5822   struct tree_priority_map *h;
5823   void **loc;
5824
5825   in.base.from = decl;
5826   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5827   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5828   if (!h)
5829     {
5830       h = ggc_alloc_cleared_tree_priority_map ();
5831       *loc = h;
5832       h->base.from = decl;
5833       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5834       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5835     }
5836
5837   return h;
5838 }
5839
5840 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5841
5842 void
5843 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5844 {
5845   struct tree_priority_map *h;
5846
5847   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5848   h = decl_priority_info (decl);
5849   h->init = priority;
5850 }
5851
5852 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5853
5854 void
5855 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5856 {
5857   struct tree_priority_map *h;
5858
5859   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5860   h = decl_priority_info (decl);
5861   h->fini = priority;
5862 }
5863
5864 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5865
5866 static void
5867 print_debug_expr_statistics (void)
5868 {
5869   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5870            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5871            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5872            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5873 }
5874
5875 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5876
5877 static void
5878 print_value_expr_statistics (void)
5879 {
5880   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5881            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5882            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5883            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5884 }
5885
5886 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5887
5888 tree
5889 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5890 {
5891   struct tree_decl_map *h, in;
5892   in.base.from = from;
5893
5894   h = (struct tree_decl_map *)
5895       htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5896   if (h)
5897     return h->to;
5898   return NULL_TREE;
5899 }
5900
5901 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5902
5903 void
5904 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5905 {
5906   struct tree_decl_map *h;
5907   void **loc;
5908
5909   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5910   h->base.from = from;
5911   h->to = to;
5912   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5913                                   INSERT);
5914   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5915 }
5916
5917 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5918
5919 tree
5920 decl_value_expr_lookup (tree from)
5921 {
5922   struct tree_decl_map *h, in;
5923   in.base.from = from;
5924
5925   h = (struct tree_decl_map *)
5926       htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, DECL_UID (from));
5927   if (h)
5928     return h->to;
5929   return NULL_TREE;
5930 }
5931
5932 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5933
5934 void
5935 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5936 {
5937   struct tree_decl_map *h;
5938   void **loc;
5939
5940   h = ggc_alloc_tree_decl_map ();
5941   h->base.from = from;
5942   h->to = to;
5943   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, DECL_UID (from),
5944                                   INSERT);
5945   *(struct tree_decl_map **) loc = h;
5946 }
5947
5948 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5949    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5950
5951 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5952    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5953    of the individual types.  */
5954
5955 static unsigned int
5956 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5957 {
5958   const_tree tail;
5959
5960   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5961     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5962       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5963                                         hashcode);
5964
5965   return hashcode;
5966 }
5967
5968 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5969
5970 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5971
5972 static int
5973 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5974 {
5975   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5976     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5977
5978   /* First test the things that are the same for all types.  */
5979   if (a->hash != b->hash
5980       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5981       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5982       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5983                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5984       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5985       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5986       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
5987           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5988     return 0;
5989
5990   switch (TREE_CODE (a->type))
5991     {
5992     case VOID_TYPE:
5993     case COMPLEX_TYPE:
5994     case POINTER_TYPE:
5995     case REFERENCE_TYPE:
5996       return 1;
5997
5998     case VECTOR_TYPE:
5999       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
6000
6001     case ENUMERAL_TYPE:
6002       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
6003           && !(TYPE_VALUES (a->type)
6004                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
6005                && TYPE_VALUES (b->type)
6006                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
6007                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
6008                                    TYPE_VALUES (b->type))))
6009         return 0;
6010
6011       /* ... fall through ... */
6012
6013     case INTEGER_TYPE:
6014     case REAL_TYPE:
6015     case BOOLEAN_TYPE:
6016       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
6017                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
6018                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
6019               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
6020                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
6021                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
6022
6023     case FIXED_POINT_TYPE:
6024       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
6025
6026     case OFFSET_TYPE:
6027       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
6028
6029     case METHOD_TYPE:
6030       if (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
6031           && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6032               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6033                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6034                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6035                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6036                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6037                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type)))))
6038         break;
6039       return 0;
6040     case ARRAY_TYPE:
6041       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
6042
6043     case RECORD_TYPE:
6044     case UNION_TYPE:
6045     case QUAL_UNION_TYPE:
6046       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
6047               || (TYPE_FIELDS (a->type)
6048                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
6049                   && TYPE_FIELDS (b->type)
6050                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
6051                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
6052                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
6053
6054     case FUNCTION_TYPE:
6055       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6056           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6057               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6058               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6059               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6060               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6061                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
6062         break;
6063       return 0;
6064
6065     default:
6066       return 0;
6067     }
6068
6069   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6070     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6071
6072   return 1;
6073 }
6074
6075 /* Return the cached hash value.  */
6076
6077 static hashval_t
6078 type_hash_hash (const void *item)
6079 {
6080   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
6081 }
6082
6083 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
6084    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
6085
6086 tree
6087 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
6088 {
6089   struct type_hash *h, in;
6090
6091   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6092      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6093   layout_type (type);
6094
6095   in.hash = hashcode;
6096   in.type = type;
6097
6098   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
6099                                                 hashcode);
6100   if (h)
6101     return h->type;
6102   return NULL_TREE;
6103 }
6104
6105 /* Add an entry to the type-hash-table
6106    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
6107
6108 void
6109 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
6110 {
6111   struct type_hash *h;
6112   void **loc;
6113
6114   h = ggc_alloc_type_hash ();
6115   h->hash = hashcode;
6116   h->type = type;
6117   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
6118   *loc = (void *)h;
6119 }
6120
6121 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6122    object for an identical type if one already exists.
6123    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6124
6125    To use this function, first create a type of the sort you want.
6126    Then compute its hash code from the fields of the type that
6127    make it different from other similar types.
6128    Then call this function and use the value.  */
6129
6130 tree
6131 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6132 {
6133   tree t1;
6134
6135   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6136      being passed.  */
6137   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6138
6139   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
6140      Otherwise, add the type.  */
6141   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
6142   if (t1 != 0)
6143     {
6144 #ifdef GATHER_STATISTICS
6145       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6146       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
6147 #endif
6148       return t1;
6149     }
6150   else
6151     {
6152       type_hash_add (hashcode, type);
6153       return type;
6154     }
6155 }
6156
6157 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
6158    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
6159    table entry has been made for the type.  */
6160
6161 static int
6162 type_hash_marked_p (const void *p)
6163 {
6164   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
6165
6166   return ggc_marked_p (type);
6167 }
6168
6169 static void
6170 print_type_hash_statistics (void)
6171 {
6172   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6173            (long) htab_size (type_hash_table),
6174            (long) htab_elements (type_hash_table),
6175            htab_collisions (type_hash_table));
6176 }
6177
6178 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6179    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6180    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6181
6182 static unsigned int
6183 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6184 {
6185   const_tree tail;
6186
6187   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6188     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6189     hashcode = iterative_hash_object
6190       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
6191   return hashcode;
6192 }
6193
6194 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6195    equivalent to l1.  */
6196
6197 int
6198 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6199 {
6200   return attribute_list_contained (l1, l2)
6201          && attribute_list_contained (l2, l1);
6202 }
6203
6204 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6205    completely contained within L1.  */
6206 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6207    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6208    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6209 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6210    correctly.  */
6211
6212 int
6213 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6214 {
6215   const_tree t1, t2;
6216
6217   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6218   if (l1 == l2)
6219     return 1;
6220
6221   /* Maybe the lists are similar.  */
6222   for (t1 = l1, t2 = l2;
6223        t1 != 0 && t2 != 0
6224         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6225         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6226        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6227
6228   /* Maybe the lists are equal.  */
6229   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6230     return 1;
6231
6232   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6233     {
6234       const_tree attr;
6235       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6236          modify its argument and the return value is assigned to a
6237          const_tree.  */
6238       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6239                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6240            attr != NULL_TREE;
6241            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6242                                     TREE_CHAIN (attr)))
6243         {
6244           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6245               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6246               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6247               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6248             {
6249               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6250                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6251                 break;
6252             }
6253           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6254             break;
6255         }
6256
6257       if (attr == 0)
6258         return 0;
6259     }
6260
6261   return 1;
6262 }
6263
6264 /* Given two lists of types
6265    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6266    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6267    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6268
6269 int
6270 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6271 {
6272   const_tree t1, t2;
6273
6274   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6275     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6276         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6277             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6278                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6279                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6280       return 0;
6281
6282   return t1 == t2;
6283 }
6284
6285 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6286    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6287    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6288
6289 int
6290 type_num_arguments (const_tree type)
6291 {
6292   int i = 0;
6293   tree t;
6294
6295   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6296     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6297        the last element in the list will have type `void'.  */
6298     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6299       break;
6300     else
6301       ++i;
6302
6303   return i;
6304 }
6305
6306 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6307    represent the same constant value.  */
6308
6309 int
6310 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6311 {
6312   if (t1 == t2)
6313     return 1;
6314
6315   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6316     return 0;
6317
6318   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6319       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6320       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6321       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6322     return 1;
6323
6324   return 0;
6325 }
6326
6327 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6328    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6329
6330 int
6331 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6332 {
6333   if (t1 == t2)
6334     return 0;
6335
6336   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6337     {
6338       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6339       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6340
6341       if (t1_sgn < t2_sgn)
6342         return 1;
6343       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6344         return 0;
6345       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6346          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6347          type.  */
6348     }
6349   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6350     return INT_CST_LT (t1, t2);
6351
6352   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6353 }
6354
6355 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6356
6357 int
6358 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6359 {
6360   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6361     return -1;
6362   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6363     return 1;
6364   else
6365     return 0;
6366 }
6367
6368 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6369    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6370    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6371    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6372
6373 int
6374 host_integerp (const_tree t, int pos)
6375 {
6376   if (t == NULL_TREE)
6377     return 0;
6378
6379   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6380           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6381                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6382               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6383                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6384                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6385                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6386                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6387               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6388 }
6389
6390 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6391    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6392    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6393
6394 HOST_WIDE_INT
6395 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6396 {
6397   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6398   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6399 }
6400
6401 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6402
6403 int
6404 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6405 {
6406   int prec;
6407   HOST_WIDE_INT h;
6408   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6409
6410   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6411      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6412   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6413   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6414                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6415   return (l & 1) == 1;
6416 }
6417
6418 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6419    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6420    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6421
6422 int
6423 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6424 {
6425   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6426     return 0;
6427   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6428     return 1;
6429   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6430     return -1;
6431   else
6432     return 1;
6433 }
6434
6435 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6436    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6437
6438 unsigned int
6439 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6440 {
6441   int log;
6442
6443   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6444      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6445      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6446      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6447
6448   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6449     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6450
6451   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6452      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6453
6454   if (integer_zerop (value))
6455     log = 0;
6456   else
6457     log = tree_floor_log2 (value);
6458
6459   return log + 1 + !unsignedp;
6460 }
6461
6462 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6463    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6464
6465 int
6466 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6467 {
6468   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6469     {
6470       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6471         return 0;
6472
6473       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6474       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6475     }
6476
6477   return l1 == l2;
6478 }
6479
6480 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6481    Return 1 if they are the same.
6482    Return 0 if they are understandably different.
6483    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6484    this function.  */
6485
6486 int
6487 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6488 {
6489   enum tree_code code1, code2;
6490   int cmp;
6491   int i;
6492
6493   if (t1 == t2)
6494     return 1;
6495   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6496     return 0;
6497
6498   code1 = TREE_CODE (t1);
6499   code2 = TREE_CODE (t2);
6500
6501   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6502     {
6503       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6504           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6505         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6506       else
6507         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6508     }
6509
6510   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6511            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6512     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6513
6514   if (code1 != code2)
6515     return 0;
6516
6517   switch (code1)
6518     {
6519     case INTEGER_CST:
6520       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6521               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6522
6523     case REAL_CST:
6524       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6525
6526     case FIXED_CST:
6527       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6528
6529     case STRING_CST:
6530       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6531               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6532                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6533
6534     case CONSTRUCTOR:
6535       {
6536         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6537         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6538         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6539
6540         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6541           return false;
6542
6543         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6544           /* ??? Should we handle also fields here? */
6545           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6546                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6547             return false;
6548         return true;
6549       }
6550
6551     case SAVE_EXPR:
6552       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6553
6554     case CALL_EXPR:
6555       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6556       if (cmp <= 0)
6557         return cmp;
6558       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6559         return 0;
6560       {
6561         const_tree arg1, arg2;
6562         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6563         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6564                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6565              arg1 && arg2;
6566              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6567                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6568           {
6569             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6570             if (cmp <= 0)
6571               return cmp;
6572           }
6573         return arg1 == arg2;
6574       }
6575
6576     case TARGET_EXPR:
6577       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6578          it means that it's going to be unified with whatever the
6579          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6580          as being equivalent to anything.  */
6581       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6582            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6583            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6584           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6585               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6586               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6587         cmp = 1;
6588       else
6589         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6590
6591       if (cmp <= 0)
6592         return cmp;
6593
6594       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6595
6596     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6597       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6598       if (cmp <= 0)
6599         return cmp;
6600
6601       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6602
6603     case COMPONENT_REF:
6604       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6605         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6606
6607       return 0;
6608
6609     case VAR_DECL:
6610     case PARM_DECL:
6611     case CONST_DECL:
6612     case FUNCTION_DECL:
6613       return 0;
6614
6615     default:
6616       break;
6617     }
6618
6619   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6620      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6621      trust what might be in the operand, so say we don't know
6622      the situation.  */
6623   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6624     return -1;
6625
6626   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6627     {
6628     case tcc_unary:
6629     case tcc_binary:
6630     case tcc_comparison:
6631     case tcc_expression:
6632     case tcc_reference:
6633     case tcc_statement:
6634       cmp = 1;
6635       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6636         {
6637           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6638           if (cmp <= 0)
6639             return cmp;
6640         }
6641
6642       return cmp;
6643
6644     default:
6645       return -1;
6646     }
6647 }
6648
6649 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6650    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6651    than U, respectively.  */
6652
6653 int
6654 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6655 {
6656   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6657     return -1;
6658   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6659     return 1;
6660   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6661     return 0;
6662   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6663     return -1;
6664   else
6665     return 1;
6666 }
6667
6668 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6669    return false.  */
6670 bool
6671 associative_tree_code (enum tree_code code)
6672 {
6673   switch (code)
6674     {
6675     case BIT_IOR_EXPR:
6676     case BIT_AND_EXPR:
6677     case BIT_XOR_EXPR:
6678     case PLUS_EXPR:
6679     case MULT_EXPR:
6680     case MIN_EXPR:
6681     case MAX_EXPR:
6682       return true;
6683
6684     default:
6685       break;
6686     }
6687   return false;
6688 }
6689
6690 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6691    return false.  */
6692 bool
6693 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6694 {
6695   switch (code)
6696     {
6697     case PLUS_EXPR:
6698     case MULT_EXPR:
6699     case MIN_EXPR:
6700     case MAX_EXPR:
6701     case BIT_IOR_EXPR:
6702     case BIT_XOR_EXPR:
6703     case BIT_AND_EXPR:
6704     case NE_EXPR:
6705     case EQ_EXPR:
6706     case UNORDERED_EXPR:
6707     case ORDERED_EXPR:
6708     case UNEQ_EXPR:
6709     case LTGT_EXPR:
6710     case TRUTH_AND_EXPR:
6711     case TRUTH_XOR_EXPR:
6712     case TRUTH_OR_EXPR:
6713       return true;
6714
6715     default:
6716       break;
6717     }
6718   return false;
6719 }
6720
6721 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
6722    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
6723 bool
6724 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
6725 {
6726   switch (code)
6727     {
6728     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
6729     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
6730       return true;
6731
6732     default:
6733       break;
6734     }
6735   return false;
6736 }
6737
6738 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6739    by passing a previous result as the VAL argument.
6740
6741    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6742    would compare equal using operand_equal_p.  */
6743
6744 hashval_t
6745 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6746 {
6747   int i;
6748   enum tree_code code;
6749   char tclass;
6750
6751   if (t == NULL_TREE)
6752     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6753
6754   code = TREE_CODE (t);
6755
6756   switch (code)
6757     {
6758     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6759        identity.  */
6760     case INTEGER_CST:
6761       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6762       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6763     case REAL_CST:
6764       {
6765         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6766
6767         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6768       }
6769     case FIXED_CST:
6770       {
6771         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6772
6773         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6774       }
6775     case STRING_CST:
6776       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6777                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6778     case COMPLEX_CST:
6779       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6780       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6781     case VECTOR_CST:
6782       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6783     case SSA_NAME:
6784       /* We can just compare by pointer.  */
6785       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6786     case PLACEHOLDER_EXPR:
6787       /* The node itself doesn't matter.  */
6788       return val;
6789     case TREE_LIST:
6790       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6791          VECTOR_CST.  */
6792       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6793         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6794       return val;
6795     case CONSTRUCTOR:
6796       {
6797         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6798         tree field, value;
6799         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6800           {
6801             val = iterative_hash_expr (field, val);
6802             val = iterative_hash_expr (value, val);
6803           }
6804         return val;
6805       }
6806     case MEM_REF:
6807       {
6808         /* The type of the second operand is relevant, except for
6809            its top-level qualifiers.  */
6810         tree type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1)));
6811
6812         val = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), val);
6813
6814         /* We could use the standard hash computation from this point
6815            on.  */
6816         val = iterative_hash_object (code, val);
6817         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), val);
6818         val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6819         return val;
6820       }
6821     case FUNCTION_DECL:
6822       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6823          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6824          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6825          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6826          cases.  */
6827       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6828           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6829         {
6830           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6831           code = TREE_CODE (t);
6832         }
6833       /* FALL THROUGH */
6834     default:
6835       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6836
6837       if (tclass == tcc_declaration)
6838         {
6839           /* DECL's have a unique ID */
6840           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6841         }
6842       else
6843         {
6844           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6845
6846           val = iterative_hash_object (code, val);
6847
6848           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6849              compare equal according to operand_equal_p, but which
6850              have different hash codes.  */
6851           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6852               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6853             {
6854               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6855               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6856               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6857             }
6858
6859           else if (commutative_tree_code (code))
6860             {
6861               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6862                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6863                  and then rehashing based on the order of their independent
6864                  hashes.  */
6865               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6866               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6867               hashval_t t;
6868
6869               if (one > two)
6870                 t = one, one = two, two = t;
6871
6872               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6873               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6874             }
6875           else
6876             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6877               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6878         }
6879       return val;
6880       break;
6881     }
6882 }
6883
6884 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6885    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6886
6887    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6888    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6889    hashing the operands of commutative functions.  */
6890
6891 hashval_t
6892 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6893                                   const_tree t2, hashval_t val)
6894 {
6895   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6896   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6897   hashval_t t;
6898
6899   if (one > two)
6900     t = one, one = two, two = t;
6901   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6902   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6903
6904   return val;
6905 }
6906 \f
6907 /* Constructors for pointer, array and function types.
6908    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6909    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6910
6911 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6912    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6913    reference all of memory. If such a type has already been
6914    constructed, reuse it.  */
6915
6916 tree
6917 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6918                              bool can_alias_all)
6919 {
6920   tree t;
6921
6922   if (to_type == error_mark_node)
6923     return error_mark_node;
6924
6925   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6926      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6927   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6928     can_alias_all = true;
6929
6930   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6931      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6932      In that case, return that type without regard to the rest of our
6933      operands.
6934
6935      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6936      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6937      at the moment.  */
6938   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6939       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6940     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6941
6942   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6943      the proper mode, use it.  */
6944   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6945     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6946       return t;
6947
6948   t = make_node (POINTER_TYPE);
6949
6950   TREE_TYPE (t) = to_type;
6951   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6952   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6953   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6954   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6955
6956   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6957     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6958   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6959     TYPE_CANONICAL (t)
6960       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6961                                      mode, can_alias_all);
6962
6963   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6964      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6965   layout_type (t);
6966
6967   return t;
6968 }
6969
6970 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6971
6972 tree
6973 build_pointer_type (tree to_type)
6974 {
6975   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6976                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6977   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6978   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6979 }
6980
6981 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6982
6983 tree
6984 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6985                                bool can_alias_all)
6986 {
6987   tree t;
6988
6989   if (to_type == error_mark_node)
6990     return error_mark_node;
6991
6992   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6993      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6994   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6995     can_alias_all = true;
6996
6997   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6998      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6999      In that case, return that type without regard to the rest of our
7000      operands.
7001
7002      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7003      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7004      at the moment.  */
7005   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
7006       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
7007     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7008
7009   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7010      the proper mode, use it.  */
7011   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
7012     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7013       return t;
7014
7015   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
7016
7017   TREE_TYPE (t) = to_type;
7018   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7019   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7020   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7021   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
7022
7023   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7024     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7025   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7026     TYPE_CANONICAL (t)
7027       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7028                                        mode, can_alias_all);
7029
7030   layout_type (t);
7031
7032   return t;
7033 }
7034
7035
7036 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
7037    in ptr_mode.  */
7038
7039 tree
7040 build_reference_type (tree to_type)
7041 {
7042   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7043                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7044   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7045   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7046 }
7047
7048 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
7049    in its type, thus
7050
7051    const char *const *const *  ->  char ***.  */
7052
7053 tree
7054 build_type_no_quals (tree t)
7055 {
7056   switch (TREE_CODE (t))
7057     {
7058     case POINTER_TYPE:
7059       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7060                                           TYPE_MODE (t),
7061                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7062     case REFERENCE_TYPE:
7063       return
7064         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
7065                                        TYPE_MODE (t),
7066                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
7067     default:
7068       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
7069     }
7070 }
7071
7072 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7073   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7074 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7075
7076 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7077    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7078    built-in target types.  */
7079 tree
7080 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7081                                 int unsignedp)
7082 {
7083   tree itype, ret;
7084
7085   if (unsignedp)
7086     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7087     
7088   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7089     {
7090       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7091       if (itype)
7092         return itype;
7093     }
7094
7095   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7096   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7097
7098   if (unsignedp)
7099     fixup_unsigned_type (itype);
7100   else
7101     fixup_signed_type (itype);
7102
7103   ret = itype;
7104   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
7105     ret = type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
7106   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7107     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7108
7109   return ret;
7110 }
7111
7112 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE, ENUMERAL_TYPE
7113    or BOOLEAN_TYPE) with low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.  If SHARED
7114    is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7115
7116 static tree
7117 build_range_type_1 (tree type, tree lowval, tree highval, bool shared)
7118 {
7119   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7120   hashval_t hashcode = 0;
7121
7122   TREE_TYPE (itype) = type;
7123
7124   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7125   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7126
7127   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7128   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7129   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7130   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7131   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7132   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7133
7134   if (!shared)
7135     return itype;
7136
7137   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7138        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7139       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7140           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7141     {
7142       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7143          structural equality checks.  */
7144       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7145       return itype;
7146     }
7147
7148   hashcode = iterative_hash_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), hashcode);
7149   hashcode = iterative_hash_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hashcode);
7150   hashcode = iterative_hash_hashval_t (TYPE_HASH (type), hashcode);
7151   itype = type_hash_canon (hashcode, itype);
7152
7153   return itype;
7154 }
7155
7156 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to true.  */
7157
7158 tree
7159 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7160 {
7161   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, true);
7162 }
7163
7164 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to false.  */
7165
7166 tree
7167 build_nonshared_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7168 {
7169   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, false);
7170 }
7171
7172 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7173    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7174    (one less than the length of the array).
7175
7176    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7177    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7178    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7179    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7180
7181 tree
7182 build_index_type (tree maxval)
7183 {
7184   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7185 }
7186
7187 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7188    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7189    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7190    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7191
7192 bool
7193 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7194 {
7195   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7196
7197   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7198   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7199     return false;
7200
7201   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7202   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7203     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7204   else
7205     {
7206       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7207       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7208     }
7209
7210   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7211      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7212   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7213        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7214       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7215       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7216       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
7217     {
7218       tree type_name = TYPE_NAME (type);
7219       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
7220
7221       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
7222         type_name = DECL_NAME (type_name);
7223
7224       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
7225         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
7226
7227       if (type_name == base_type_name)
7228         return false;
7229     }
7230
7231   if (lowval)
7232     *lowval = low;
7233   if (highval)
7234     *highval = high;
7235   return true;
7236 }
7237
7238 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7239    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7240    If SHARED is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7241
7242 static tree
7243 build_array_type_1 (tree elt_type, tree index_type, bool shared)
7244 {
7245   tree t;
7246
7247   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7248     {
7249       error ("arrays of functions are not meaningful");
7250       elt_type = integer_type_node;
7251     }
7252
7253   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7254   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7255   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7256   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7257   layout_type (t);
7258
7259   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7260      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7261      type hashtable.  */
7262   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7263     return t;
7264
7265   if (shared)
7266     {
7267       hashval_t hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), 0);
7268       if (index_type)
7269         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7270       t = type_hash_canon (hashcode, t);
7271     }
7272
7273   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7274     {
7275       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7276           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7277         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7278       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7279                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7280         TYPE_CANONICAL (t)
7281           = build_array_type_1 (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7282                                 index_type
7283                                 ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL_TREE,
7284                                 shared);
7285     }
7286
7287   return t;
7288 }
7289
7290 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to true.  */
7291
7292 tree
7293 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7294 {
7295   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, true);
7296 }
7297
7298 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to false.  */
7299
7300 tree
7301 build_nonshared_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7302 {
7303   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, false);
7304 }
7305
7306 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7307    element type is found.  */
7308
7309 tree
7310 strip_array_types (tree type)
7311 {
7312   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7313     type = TREE_TYPE (type);
7314
7315   return type;
7316 }
7317
7318 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7319    ARGTYPES.
7320
7321    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7322    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7323    structural.
7324
7325    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7326    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7327    non-canonical.
7328
7329    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7330    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7331    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7332
7333 static tree
7334 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7335                             bool *any_structural_p,
7336                             bool *any_noncanonical_p)
7337 {
7338   tree arg;
7339   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7340
7341   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7342     {
7343       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7344         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7345         *any_structural_p = true;
7346       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7347         *any_structural_p = true;
7348       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7349                || TREE_PURPOSE (arg))
7350         /* If the argument has a default argument, we consider it
7351            non-canonical even though the type itself is canonical.
7352            That way, different variants of function and method types
7353            with default arguments will all point to the variant with
7354            no defaults as their canonical type.  */
7355         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7356     }
7357
7358   if (*any_structural_p)
7359     return argtypes;
7360
7361   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7362     {
7363       /* Build the canonical list of argument types.  */
7364       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7365       bool is_void = false;
7366
7367       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7368         {
7369           if (arg == void_list_node)
7370             is_void = true;
7371           else
7372             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7373                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7374                                         canon_argtypes);
7375         }
7376
7377       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7378       if (is_void)
7379         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7380
7381       /* There is a non-canonical type.  */
7382       *any_noncanonical_p = true;
7383       return canon_argtypes;
7384     }
7385
7386   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7387   return argtypes;
7388 }
7389
7390 /* Construct, lay out and return
7391    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7392    given arguments of types ARG_TYPES.
7393    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7394    are data type nodes for the arguments of the function.
7395    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7396
7397 tree
7398 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7399 {
7400   tree t;
7401   hashval_t hashcode = 0;
7402   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7403   tree canon_argtypes;
7404
7405   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7406     {
7407       error ("function return type cannot be function");
7408       value_type = integer_type_node;
7409     }
7410
7411   /* Make a node of the sort we want.  */
7412   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7413   TREE_TYPE (t) = value_type;
7414   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7415
7416   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7417   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7418   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7419   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7420
7421   /* Set up the canonical type. */
7422   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7423   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7424   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7425                                                 &any_structural_p,
7426                                                 &any_noncanonical_p);
7427   if (any_structural_p)
7428     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7429   else if (any_noncanonical_p)
7430     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7431                                               canon_argtypes);
7432
7433   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7434     layout_type (t);
7435   return t;
7436 }
7437
7438 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7439
7440 tree
7441 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7442 {
7443   tree new_type = NULL;
7444   tree args, new_args = NULL, t;
7445   tree new_reversed;
7446   int i = 0;
7447
7448   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7449        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7450     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7451       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7452
7453   new_reversed = nreverse (new_args);
7454   if (args)
7455     {
7456       if (new_reversed)
7457         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7458       else
7459         new_reversed = void_list_node;
7460     }
7461
7462   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7463      (debug info, attribute lists etc.)
7464      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7465      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7466      instead.  */
7467   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7468       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7469     {
7470       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
7471       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7472     }
7473   else
7474     {
7475       new_type
7476         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7477                                                          new_reversed));
7478       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7479     }
7480
7481   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7482      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7483   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7484   if (orig_type != t)
7485     {
7486       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7487       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7488       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7489     }
7490   else
7491     {
7492       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7493       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7494     }
7495   return new_type;
7496 }
7497
7498 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7499
7500    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7501    linked by TREE_CHAIN directly.  The caller is responsible for eliminating
7502    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7503
7504 tree
7505 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7506 {
7507   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7508   tree new_type;
7509
7510   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7511   if (prototype_p (new_type))
7512     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7513   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7514
7515   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7516      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7517   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7518     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7519
7520   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
7521   if (DECL_BUILT_IN (new_decl) && !bitmap_empty_p (args_to_skip))
7522     {
7523       DECL_BUILT_IN_CLASS (new_decl) = NOT_BUILT_IN;
7524       DECL_FUNCTION_CODE (new_decl) = (enum built_in_function) 0;
7525     }
7526   return new_decl;
7527 }
7528
7529 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7530    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7531    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
7532
7533 static tree
7534 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7535 {
7536   tree t, args, last;
7537
7538   t = va_arg (argp, tree);
7539   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7540     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7541
7542   if (vaargs)
7543     {
7544       last = args;
7545       if (args != NULL_TREE)
7546         args = nreverse (args);
7547       gcc_assert (last != void_list_node);
7548     }
7549   else if (args == NULL_TREE)
7550     args = void_list_node;
7551   else
7552     {
7553       last = args;
7554       args = nreverse (args);
7555       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7556     }
7557   args = build_function_type (return_type, args);
7558
7559   return args;
7560 }
7561
7562 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7563    function.  If additional arguments are provided, they are
7564    additional argument types.  The list of argument types must always
7565    be terminated by NULL_TREE.  */
7566
7567 tree
7568 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7569 {
7570   tree args;
7571   va_list p;
7572
7573   va_start (p, return_type);
7574   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7575   va_end (p);
7576   return args;
7577 }
7578
7579 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7580    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7581    they are additional argument types.  The list of argument types must
7582    always be terminated by NULL_TREE.  */
7583
7584 tree
7585 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7586 {
7587   tree args;
7588   va_list p;
7589
7590   va_start (p, return_type);
7591   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7592   va_end (p);
7593
7594   return args;
7595 }
7596
7597 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7598    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7599    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7600    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7601
7602 tree
7603 build_method_type_directly (tree basetype,
7604                             tree rettype,
7605                             tree argtypes)
7606 {
7607   tree t;
7608   tree ptype;
7609   int hashcode = 0;
7610   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7611   tree canon_argtypes;
7612
7613   /* Make a node of the sort we want.  */
7614   t = make_node (METHOD_TYPE);
7615
7616   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7617   TREE_TYPE (t) = rettype;
7618   ptype = build_pointer_type (basetype);
7619
7620   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7621      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7622   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7623   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7624
7625   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7626   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7627   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7628   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7629   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7630
7631   /* Set up the canonical type. */
7632   any_structural_p
7633     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7634        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7635   any_noncanonical_p
7636     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7637        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7638   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7639                                                 &any_structural_p,
7640                                                 &any_noncanonical_p);
7641   if (any_structural_p)
7642     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7643   else if (any_noncanonical_p)
7644     TYPE_CANONICAL (t)
7645       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7646                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7647                                     canon_argtypes);
7648   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7649     layout_type (t);
7650
7651   return t;
7652 }
7653
7654 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7655    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7656    If that type exists already, reuse it.
7657    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7658
7659 tree
7660 build_method_type (tree basetype, tree type)
7661 {
7662   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7663
7664   return build_method_type_directly (basetype,
7665                                      TREE_TYPE (type),
7666                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7667 }
7668
7669 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7670    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7671    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7672
7673 tree
7674 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7675 {
7676   tree t;
7677   hashval_t hashcode = 0;
7678
7679   /* Make a node of the sort we want.  */
7680   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7681
7682   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7683   TREE_TYPE (t) = type;
7684
7685   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7686   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7687   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7688   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7689
7690   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7691     layout_type (t);
7692
7693   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7694     {
7695       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7696           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7697         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7698       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7699                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7700         TYPE_CANONICAL (t)
7701           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7702                                TYPE_CANONICAL (type));
7703     }
7704
7705   return t;
7706 }
7707
7708 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7709
7710 tree
7711 build_complex_type (tree component_type)
7712 {
7713   tree t;
7714   hashval_t hashcode;
7715
7716   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7717               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7718               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7719
7720   /* Make a node of the sort we want.  */
7721   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7722
7723   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7724
7725   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7726   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7727   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7728
7729   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7730     layout_type (t);
7731
7732   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7733     {
7734       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7735         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7736       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7737         TYPE_CANONICAL (t)
7738           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7739     }
7740
7741   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7742   if (! TYPE_NAME (t))
7743     {
7744       const char *name;
7745       if (component_type == char_type_node)
7746         name = "complex char";
7747       else if (component_type == signed_char_type_node)
7748         name = "complex signed char";
7749       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7750         name = "complex unsigned char";
7751       else if (component_type == short_integer_type_node)
7752         name = "complex short int";
7753       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7754         name = "complex short unsigned int";
7755       else if (component_type == integer_type_node)
7756         name = "complex int";
7757       else if (component_type == unsigned_type_node)
7758         name = "complex unsigned int";
7759       else if (component_type == long_integer_type_node)
7760         name = "complex long int";
7761       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7762         name = "complex long unsigned int";
7763       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7764         name = "complex long long int";
7765       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7766         name = "complex long long unsigned int";
7767       else
7768         name = 0;
7769
7770       if (name != 0)
7771         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7772                                     get_identifier (name), t);
7773     }
7774
7775   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7776 }
7777
7778 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7779    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7780    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7781    NULL_TREE.  */
7782
7783 tree
7784 excess_precision_type (tree type)
7785 {
7786   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7787     {
7788       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7789       switch (TREE_CODE (type))
7790         {
7791         case REAL_TYPE:
7792           switch (flt_eval_method)
7793             {
7794             case 1:
7795               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7796                 return double_type_node;
7797               break;
7798             case 2:
7799               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7800                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7801                 return long_double_type_node;
7802               break;
7803             default:
7804               gcc_unreachable ();
7805             }
7806           break;
7807         case COMPLEX_TYPE:
7808           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7809             return NULL_TREE;
7810           switch (flt_eval_method)
7811             {
7812             case 1:
7813               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7814                 return complex_double_type_node;
7815               break;
7816             case 2:
7817               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7818                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7819                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7820                 return complex_long_double_type_node;
7821               break;
7822             default:
7823               gcc_unreachable ();
7824             }
7825           break;
7826         default:
7827           break;
7828         }
7829     }
7830   return NULL_TREE;
7831 }
7832 \f
7833 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7834    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7835
7836    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7837    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7838
7839    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7840
7841    There are some cases where the obvious value we could return
7842    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7843    but would not extend like OP to wider types.
7844    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7845    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7846    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7847    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7848    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7849    is different from (int) OP.  */
7850
7851 tree
7852 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7853 {
7854   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7855   tree type = TREE_TYPE (op);
7856   unsigned final_prec
7857     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7858   int uns
7859     = (for_type != 0 && for_type != type
7860        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7861        && TYPE_UNSIGNED (type));
7862   tree win = op;
7863
7864   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7865     {
7866       int bitschange;
7867
7868       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7869          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7870          so avoid them here.  */
7871       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7872         break;
7873
7874       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7875                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7876
7877       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7878          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7879       if (bitschange < 0
7880           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7881         break;
7882
7883       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7884          we will set WIN.  */
7885       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7886
7887       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7888          we can strip any kind of extension.
7889          If we have previously stripped a zero-extension,
7890          only zero-extensions can safely be stripped.
7891          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7892          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7893
7894       if (bitschange > 0)
7895         {
7896           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7897             win = op;
7898           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7899              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7900              and if UNS will not be needed again.  */
7901           if ((uns
7902                || CONVERT_EXPR_P (op))
7903               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7904             {
7905               uns = 1;
7906               win = op;
7907             }
7908         }
7909     }
7910
7911   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
7912      in that case convert it.  */
7913   if (for_type
7914       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
7915       && TREE_TYPE (win) != for_type
7916       && int_fits_type_p (win, for_type))
7917     win = fold_convert (for_type, win);
7918
7919   return win;
7920 }
7921 \f
7922 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7923    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7924    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7925    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7926
7927 tree
7928 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7929 {
7930   int uns = 0;
7931   int first = 1;
7932   tree win = op;
7933   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7934
7935   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7936     {
7937       int bitschange
7938         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7939            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7940
7941       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7942       if (bitschange < 0)
7943         break;
7944
7945       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7946          we will set WIN.  */
7947
7948       if (bitschange > 0)
7949         {
7950           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7951           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7952              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7953           if (first)
7954             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7955           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7956              only sign extensions can now be stripped;
7957              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7958           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7959             break;
7960           first = 0;
7961         }
7962       else /* bitschange == 0 */
7963         {
7964           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7965              preserve the unsignedness.  */
7966           if (first)
7967             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7968           first = 0;
7969           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7970           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7971              would turn an integral type into something else.  */
7972           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7973             continue;
7974         }
7975
7976       win = op;
7977     }
7978
7979   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7980       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7981       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7982       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7983       /* Ensure field is laid out already.  */
7984       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7985       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7986     {
7987       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7988         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7989       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7990                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7991       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7992
7993       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7994          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7995          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7996
7997          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7998          because when bit-field insns will be used there is no
7999          advantage in doing this.  */
8000
8001       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8002           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
8003           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
8004           && type != 0)
8005         {
8006           if (first)
8007             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
8008           win = fold_convert (type, op);
8009         }
8010     }
8011
8012   *unsignedp_ptr = uns;
8013   return win;
8014 }
8015 \f
8016 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
8017    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
8018
8019 bool
8020 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
8021 {
8022   tree type_low_bound, type_high_bound;
8023   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
8024   double_int dc, dd;
8025
8026   dc = tree_to_double_int (c);
8027   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
8028
8029   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
8030       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
8031       && unsc)
8032     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
8033        sizetype'd integers are sign extended even though they are
8034        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
8035        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
8036        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
8037        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
8038        integer.  */
8039     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
8040
8041 retry:
8042   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
8043   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
8044
8045   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
8046      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
8047      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
8048      double_int_fits_to_tree_p, which checks against the precision.
8049
8050      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
8051      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
8052      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
8053      for "constant known to fit".  */
8054
8055   /* Check if c >= type_low_bound.  */
8056   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
8057     {
8058       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
8059       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8060           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8061           && TYPE_UNSIGNED (type))
8062         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8063       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
8064         {
8065           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8066           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8067
8068           if (c_neg && !t_neg)
8069             return false;
8070           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
8071             return false;
8072         }
8073       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
8074         return false;
8075       ok_for_low_bound = true;
8076     }
8077   else
8078     ok_for_low_bound = false;
8079
8080   /* Check if c <= type_high_bound.  */
8081   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
8082     {
8083       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
8084       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8085           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
8086           && TYPE_UNSIGNED (type))
8087         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
8088       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
8089         {
8090           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
8091           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
8092
8093           if (t_neg && !c_neg)
8094             return false;
8095           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
8096             return false;
8097         }
8098       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
8099         return false;
8100       ok_for_high_bound = true;
8101     }
8102   else
8103     ok_for_high_bound = false;
8104
8105   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8106   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8107     return true;
8108
8109   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8110      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8111      never fit in unsigned types, */
8112   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
8113     return false;
8114
8115   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8116   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8117     return true;
8118
8119   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8120   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
8121     {
8122       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8123       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8124         {
8125           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
8126             return false;
8127         }
8128       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
8129                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
8130         return false;
8131     }
8132
8133   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8134      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8135      has the same precision.  */
8136   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8137       && TREE_TYPE (type) != 0
8138       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8139     {
8140       type = TREE_TYPE (type);
8141       goto retry;
8142     }
8143
8144   /* Or to double_int_fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8145   return double_int_fits_to_tree_p (type, dc);
8146 }
8147
8148 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8149    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8150    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8151    precision of the type are returned instead.  */
8152
8153 void
8154 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8155 {
8156   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8157       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8158     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
8159                         TYPE_UNSIGNED (type));
8160   else
8161     {
8162       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8163         mpz_set_ui (min, 0);
8164       else
8165         {
8166           double_int mn;
8167           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
8168           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
8169                                 TYPE_PRECISION (type));
8170           mpz_set_double_int (min, mn, false);
8171         }
8172     }
8173
8174   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8175       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8176     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
8177                         TYPE_UNSIGNED (type));
8178   else
8179     {
8180       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8181         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
8182                             true);
8183       else
8184         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
8185                             true);
8186     }
8187 }
8188
8189 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8190
8191 bool
8192 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8193 {
8194   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8195           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8196                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8197                && ! TREE_STATIC (var))
8198               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8199               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8200 }
8201
8202 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8203
8204    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8205    function passed in as DATA.  */
8206
8207 static tree
8208 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8209 {
8210   tree fn = (tree) data;
8211
8212   if (TYPE_P (*tp))
8213     *walk_subtrees = 0;
8214
8215   else if (DECL_P (*tp)
8216            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8217     return *tp;
8218
8219   return NULL_TREE;
8220 }
8221
8222 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8223    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8224    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8225    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8226    parameter inside FN.
8227
8228    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8229    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8230    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8231
8232      struct S { int i[f()]; };
8233
8234    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8235
8236 bool
8237 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8238 {
8239   tree t;
8240
8241 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8242    a variable in FN.  */
8243 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8244   do { tree _t = (T);                                                   \
8245     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
8246         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
8247       return true;  } while (0)
8248
8249   if (type == error_mark_node)
8250     return false;
8251
8252   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8253   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8254   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8255
8256   switch (TREE_CODE (type))
8257     {
8258     case POINTER_TYPE:
8259     case REFERENCE_TYPE:
8260     case VECTOR_TYPE:
8261       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8262         return true;
8263       break;
8264
8265     case FUNCTION_TYPE:
8266     case METHOD_TYPE:
8267       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8268          return type is variably modified.  */
8269       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8270           return true;
8271       break;
8272
8273     case INTEGER_TYPE:
8274     case REAL_TYPE:
8275     case FIXED_POINT_TYPE:
8276     case ENUMERAL_TYPE:
8277     case BOOLEAN_TYPE:
8278       /* Scalar types are variably modified if their end points
8279          aren't constant.  */
8280       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8281       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8282       break;
8283
8284     case RECORD_TYPE:
8285     case UNION_TYPE:
8286     case QUAL_UNION_TYPE:
8287       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8288          definition we normally use, since that would produce infinite
8289          recursion via pointers.  */
8290       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8291       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8292         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8293           {
8294             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8295             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8296             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8297
8298             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8299               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8300           }
8301         break;
8302
8303     case ARRAY_TYPE:
8304       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8305          variably modified if the element type is.  */
8306       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8307       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8308       break;
8309
8310     default:
8311       break;
8312     }
8313
8314   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8315      all other types are not variably modified.  */
8316   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8317
8318 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8319 }
8320
8321 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8322    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8323
8324 tree
8325 get_containing_scope (const_tree t)
8326 {
8327   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8328 }
8329
8330 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8331    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8332
8333 tree
8334 decl_function_context (const_tree decl)
8335 {
8336   tree context;
8337
8338   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8339     return 0;
8340
8341   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8342      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8343      a first argument of type 'pointer to real context'.
8344
8345      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8346      and use something else for the "virtual context".  */
8347   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8348     context
8349       = TYPE_MAIN_VARIANT
8350         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8351   else
8352     context = DECL_CONTEXT (decl);
8353
8354   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8355     {
8356       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8357         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8358       else
8359         context = get_containing_scope (context);
8360     }
8361
8362   return context;
8363 }
8364
8365 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8366    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8367    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8368
8369 tree
8370 decl_type_context (const_tree decl)
8371 {
8372   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8373
8374   while (context)
8375     switch (TREE_CODE (context))
8376       {
8377       case NAMESPACE_DECL:
8378       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8379         return NULL_TREE;
8380
8381       case RECORD_TYPE:
8382       case UNION_TYPE:
8383       case QUAL_UNION_TYPE:
8384         return context;
8385
8386       case TYPE_DECL:
8387       case FUNCTION_DECL:
8388         context = DECL_CONTEXT (context);
8389         break;
8390
8391       case BLOCK:
8392         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8393         break;
8394
8395       default:
8396         gcc_unreachable ();
8397       }
8398
8399   return NULL_TREE;
8400 }
8401
8402 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8403    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8404    determined.  */
8405
8406 tree
8407 get_callee_fndecl (const_tree call)
8408 {
8409   tree addr;
8410
8411   if (call == error_mark_node)
8412     return error_mark_node;
8413
8414   /* It's invalid to call this function with anything but a
8415      CALL_EXPR.  */
8416   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8417
8418   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8419      called.  */
8420   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8421
8422   STRIP_NOPS (addr);
8423
8424   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8425   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8426       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8427       && DECL_INITIAL (addr))
8428     addr = DECL_INITIAL (addr);
8429
8430   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8431      that `f' is being called.  */
8432   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8433       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8434     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8435
8436   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8437   return NULL_TREE;
8438 }
8439
8440 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8441    and any language-specific information.  */
8442
8443 void
8444 dump_tree_statistics (void)
8445 {
8446 #ifdef GATHER_STATISTICS
8447   int i;
8448   int total_nodes, total_bytes;
8449 #endif
8450
8451   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8452 #ifdef GATHER_STATISTICS
8453   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8454   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8455   total_nodes = total_bytes = 0;
8456   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8457     {
8458       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8459                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8460       total_nodes += tree_node_counts[i];
8461       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8462     }
8463   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8464   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8465   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8466   ssanames_print_statistics ();
8467   phinodes_print_statistics ();
8468 #else
8469   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8470 #endif
8471   print_type_hash_statistics ();
8472   print_debug_expr_statistics ();
8473   print_value_expr_statistics ();
8474   lang_hooks.print_statistics ();
8475 }
8476 \f
8477 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8478
8479 /* Generate a crc32 of a string.  */
8480
8481 unsigned
8482 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8483 {
8484   do
8485     {
8486       unsigned value = *string << 24;
8487       unsigned ix;
8488
8489       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8490         {
8491           unsigned feedback;
8492
8493           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8494           chksum <<= 1;
8495           chksum ^= feedback;
8496         }
8497     }
8498   while (*string++);
8499   return chksum;
8500 }
8501
8502 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8503    that are not valid in that context.  */
8504
8505 void
8506 clean_symbol_name (char *p)
8507 {
8508   for (; *p; p++)
8509     if (! (ISALNUM (*p)
8510 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8511             || *p == '$'
8512 #endif
8513 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8514             || *p == '.'
8515 #endif
8516            ))
8517       *p = '_';
8518 }
8519
8520 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8521    The generated name may need to be unique across the whole link.
8522    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8523    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8524    one of:
8525    I - for constructors
8526    D - for destructors
8527    N - for C++ anonymous namespaces
8528    F - for DWARF unwind frame information.  */
8529
8530 tree
8531 get_file_function_name (const char *type)
8532 {
8533   char *buf;
8534   const char *p;
8535   char *q;
8536
8537   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8538   if (first_global_object_name)
8539     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8540   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8541      will be local to this file and the name is only necessary for
8542      debugging purposes. 
8543      We also assign sub_I and sub_D sufixes to constructors called from
8544      the global static constructors.  These are always local.  */
8545   else if (((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8546            || (strncmp (type, "sub_", 4) == 0
8547                && (type[4] == 'I' || type[4] == 'D')))
8548     {
8549       const char *file = main_input_filename;
8550       if (! file)
8551         file = input_filename;
8552       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8553          might be quite long.  */
8554       p = strrchr (file, '/');
8555       if (p)
8556         p++;
8557       else
8558         p = file;
8559       p = q = ASTRDUP (p);
8560     }
8561   else
8562     {
8563       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8564          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8565          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8566       unsigned len;
8567       const char *name = weak_global_object_name;
8568       const char *file = main_input_filename;
8569
8570       if (! name)
8571         name = "";
8572       if (! file)
8573         file = input_filename;
8574
8575       len = strlen (file);
8576       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8577       memcpy (q, file, len + 1);
8578
8579       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8580                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8581
8582       p = q;
8583     }
8584
8585   clean_symbol_name (q);
8586   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8587                          + strlen (type));
8588
8589   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8590      Use a global object (which is already required to be unique over
8591      the program) rather than the file name (which imposes extra
8592      constraints).  */
8593   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8594
8595   return get_identifier (buf);
8596 }
8597 \f
8598 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8599
8600 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8601    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8602    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8603    are of the caller.  */
8604
8605 void
8606 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8607                    int line, const char *function, ...)
8608 {
8609   va_list args;
8610   const char *buffer;
8611   unsigned length = 0;
8612   int code;
8613
8614   va_start (args, function);
8615   while ((code = va_arg (args, int)))
8616     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8617   va_end (args);
8618   if (length)
8619     {
8620       char *tmp;
8621       va_start (args, function);
8622       length += strlen ("expected ");
8623       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8624       length = 0;
8625       while ((code = va_arg (args, int)))
8626         {
8627           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8628
8629           strcpy (tmp + length, prefix);
8630           length += strlen (prefix);
8631           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8632           length += strlen (tree_code_name[code]);
8633         }
8634       va_end (args);
8635     }
8636   else
8637     buffer = "unexpected node";
8638
8639   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8640                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8641                   function, trim_filename (file), line);
8642 }
8643
8644 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8645    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8646    the caller.  */
8647
8648 void
8649 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8650                        int line, const char *function, ...)
8651 {
8652   va_list args;
8653   char *buffer;
8654   unsigned length = 0;
8655   int code;
8656
8657   va_start (args, function);
8658   while ((code = va_arg (args, int)))
8659     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8660   va_end (args);
8661   va_start (args, function);
8662   buffer = (char *) alloca (length);
8663   length = 0;
8664   while ((code = va_arg (args, int)))
8665     {
8666       if (length)
8667         {
8668           strcpy (buffer + length, " or ");
8669           length += 4;
8670         }
8671       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8672       length += strlen (tree_code_name[code]);
8673     }
8674   va_end (args);
8675
8676   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8677                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8678                   function, trim_filename (file), line);
8679 }
8680
8681 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8682    code, given in CL.  */
8683
8684 void
8685 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8686                          const char *file, int line, const char *function)
8687 {
8688   internal_error
8689     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8690      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8691      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8692      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8693 }
8694
8695 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8696    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8697
8698 void
8699 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8700                          const char *function, enum tree_code c1,
8701                          enum tree_code c2)
8702 {
8703   char *buffer;
8704   unsigned length = 0;
8705   unsigned int c;
8706
8707   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8708     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8709
8710   length += strlen ("expected ");
8711   buffer = (char *) alloca (length);
8712   length = 0;
8713
8714   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8715     {
8716       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8717
8718       strcpy (buffer + length, prefix);
8719       length += strlen (prefix);
8720       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8721       length += strlen (tree_code_name[c]);
8722     }
8723
8724   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8725                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8726                   function, trim_filename (file), line);
8727 }
8728
8729
8730 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8731    not have the specified code, given in CL.  */
8732
8733 void
8734 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8735                              const char *file, int line, const char *function)
8736 {
8737   internal_error
8738     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8739      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8740      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8741      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8742 }
8743
8744
8745 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8746
8747 void
8748 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8749                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8750 {
8751   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8752                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8753                   function, trim_filename (file), line);
8754 }
8755
8756
8757 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8758
8759 void
8760 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8761                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8762                                enum omp_clause_code c2)
8763 {
8764   char *buffer;
8765   unsigned length = 0;
8766   unsigned int c;
8767
8768   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8769     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8770
8771   length += strlen ("expected ");
8772   buffer = (char *) alloca (length);
8773   length = 0;
8774
8775   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8776     {
8777       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8778
8779       strcpy (buffer + length, prefix);
8780       length += strlen (prefix);
8781       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8782       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8783     }
8784
8785   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8786                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8787                   function, trim_filename (file), line);
8788 }
8789
8790
8791 #undef DEFTREESTRUCT
8792 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8793
8794 static const char *ts_enum_names[] = {
8795 #include "treestruct.def"
8796 };
8797 #undef DEFTREESTRUCT
8798
8799 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8800
8801 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8802    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8803
8804 void
8805 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8806                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8807                                    const char *file, int line,
8808                                    const char *function)
8809 {
8810   internal_error
8811     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8812      TS_ENUM_NAME(en),
8813      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8814 }
8815
8816
8817 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8818    (dynamically sized) vector.  */
8819
8820 void
8821 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8822                            const char *function)
8823 {
8824   internal_error
8825     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8826      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8827 }
8828
8829 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8830    vector of an expression node EXP.  */
8831
8832 void
8833 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8834                            int line, const char *function)
8835 {
8836   int code = TREE_CODE (exp);
8837   internal_error
8838     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8839      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8840      function, trim_filename (file), line);
8841 }
8842
8843 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8844    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8845
8846 void
8847 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8848                                  int line, const char *function)
8849 {
8850   internal_error
8851     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8852      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8853      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8854      trim_filename (file), line);
8855 }
8856 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8857 \f
8858 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8859    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8860    the information necessary for debugging output.  */
8861
8862 static tree
8863 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8864 {
8865   tree t;
8866   hashval_t hashcode = 0;
8867
8868   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8869   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8870   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8871   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8872
8873   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8874     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8875   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8876            || mode != VOIDmode)
8877     TYPE_CANONICAL (t)
8878       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8879
8880   layout_type (t);
8881
8882   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8883   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8884   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8885   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8886   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8887
8888   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8889      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8890   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8891       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8892     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8893                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8894                                               TYPE_QUALS (innertype));
8895
8896   return t;
8897 }
8898
8899 static tree
8900 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8901 {
8902   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8903     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8904   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8905     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8906   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8907     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8908   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8909     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8910   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8911     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8912             : long_long_integer_type_node);
8913   if (size == 128 && int128_integer_type_node)
8914     return (unsignedp ? int128_unsigned_type_node
8915             : int128_integer_type_node);
8916
8917   if (unsignedp)
8918     return make_unsigned_type (size);
8919   else
8920     return make_signed_type (size);
8921 }
8922
8923 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8924
8925 static tree
8926 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8927 {
8928   if (satp)
8929     {
8930       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8931         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8932                          : sat_short_fract_type_node;
8933       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8934         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8935       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8936         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8937                          : sat_long_fract_type_node;
8938       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8939         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8940                          : sat_long_long_fract_type_node;
8941     }
8942   else
8943     {
8944       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8945         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8946                          : short_fract_type_node;
8947       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8948         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8949       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8950         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8951                          : long_fract_type_node;
8952       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8953         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8954                          : long_long_fract_type_node;
8955     }
8956
8957   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8958 }
8959
8960 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8961
8962 static tree
8963 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8964 {
8965   if (satp)
8966     {
8967       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8968         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8969                          : sat_short_accum_type_node;
8970       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8971         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8972       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8973         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8974                          : sat_long_accum_type_node;
8975       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8976         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8977                          : sat_long_long_accum_type_node;
8978     }
8979   else
8980     {
8981       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8982         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8983                          : short_accum_type_node;
8984       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8985         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8986       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8987         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8988                          : long_accum_type_node;
8989       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8990         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8991                          : long_long_accum_type_node;
8992     }
8993
8994   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8995 }
8996
8997 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8998    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8999    this function to select one of the types as sizetype.  */
9000
9001 void
9002 build_common_tree_nodes (bool signed_char)
9003 {
9004   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
9005   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
9006
9007   initialize_sizetypes ();
9008
9009   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
9010   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9011   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
9012   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9013   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
9014
9015   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
9016      but not the same as either.  */
9017   char_type_node
9018     = (signed_char
9019        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
9020        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
9021   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
9022
9023   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9024   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9025   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
9026   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
9027   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
9028   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
9029   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9030   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9031 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= 64
9032     /* TODO: This isn't correct, but as logic depends at the moment on
9033        host's instead of target's wide-integer.
9034        If there is a target not supporting TImode, but has an 128-bit
9035        integer-scalar register, this target check needs to be adjusted. */
9036     if (targetm.scalar_mode_supported_p (TImode))
9037       {
9038         int128_integer_type_node = make_signed_type (128);
9039         int128_unsigned_type_node = make_unsigned_type (128);
9040       }
9041 #endif
9042   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
9043      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
9044      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
9045      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
9046   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
9047   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
9048   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
9049   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
9050
9051   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
9052      when possible.  */
9053   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
9054   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
9055   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
9056   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
9057   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
9058
9059   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
9060   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
9061   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
9062   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
9063   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
9064
9065   access_public_node = get_identifier ("public");
9066   access_protected_node = get_identifier ("protected");
9067   access_private_node = get_identifier ("private");
9068 }
9069
9070 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
9071    It will create several other common tree nodes.  */
9072
9073 void
9074 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
9075 {
9076   /* Define these next since types below may used them.  */
9077   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9078   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9079   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9080   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9081
9082   size_zero_node = size_int (0);
9083   size_one_node = size_int (1);
9084   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9085   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9086   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9087
9088   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9089   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9090
9091   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9092   layout_type (void_type_node);
9093
9094   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9095      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9096   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9097   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9098
9099   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9100   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9101
9102   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9103   const_ptr_type_node
9104     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9105   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9106
9107   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9108   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9109   layout_type (float_type_node);
9110
9111   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9112   if (short_double)
9113     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9114   else
9115     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9116   layout_type (double_type_node);
9117
9118   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9119   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9120   layout_type (long_double_type_node);
9121
9122   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9123   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9124   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9125   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9126
9127   /* Fixed size integer types.  */
9128   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
9129   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
9130
9131   /* Decimal float types. */
9132   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9133   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9134   layout_type (dfloat32_type_node);
9135   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9136   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9137
9138   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9139   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9140   layout_type (dfloat64_type_node);
9141   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9142   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9143
9144   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9145   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9146   layout_type (dfloat128_type_node);
9147   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9148   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9149
9150   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9151   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9152   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9153   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9154
9155 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9156 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9157   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9158     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9159   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9160     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9161   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9162   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9163     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9164
9165 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9166   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9167     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9168   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9169     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9170   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9171   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9172     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9173
9174 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9175 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9176   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9177   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9178   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9179   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9180
9181 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9182 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9183   NAME ## _type_node = \
9184     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9185   u ## NAME ## _type_node = \
9186     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9187       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9188   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9189     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9190       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9191   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9192     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9193       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9194
9195   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9196   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9197   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9198   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9199   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9200   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9201   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9202   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9203   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9204   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9205   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9206   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9207
9208   {
9209     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9210
9211     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9212        If we copied the record type here, we'd keep the original
9213        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9214        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9215        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9216     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9217       t = build_variant_type_copy (t);
9218
9219     va_list_type_node = t;
9220   }
9221 }
9222
9223 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
9224
9225 static void
9226 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
9227                       const char *library_name, int ecf_flags)
9228 {
9229   tree decl;
9230
9231   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
9232                                library_name, NULL_TREE);
9233   if (ecf_flags & ECF_CONST)
9234     TREE_READONLY (decl) = 1;
9235   if (ecf_flags & ECF_PURE)
9236     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9237   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9238     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9239   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
9240     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9241   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
9242     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9243   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
9244     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9245   if (ecf_flags & ECF_LEAF)
9246     DECL_ATTRIBUTES (decl) = tree_cons (get_identifier ("leaf"),
9247                                         NULL, DECL_ATTRIBUTES (decl));
9248
9249   built_in_decls[code] = decl;
9250   implicit_built_in_decls[code] = decl;
9251 }
9252
9253 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
9254    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
9255    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
9256
9257 void
9258 build_common_builtin_nodes (void)
9259 {
9260   tree tmp, ftype;
9261
9262   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
9263       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9264     {
9265       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9266                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
9267                                         size_type_node, NULL_TREE);
9268
9269       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
9270         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
9271                               "memcpy", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9272       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9273         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
9274                               "memmove", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9275     }
9276
9277   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
9278     {
9279       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
9280                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
9281                                         NULL_TREE);
9282       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9283                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9284     }
9285
9286   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9287     {
9288       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9289                                         ptr_type_node, integer_type_node,
9290                                         size_type_node, NULL_TREE);
9291       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9292                             "memset", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9293     }
9294
9295   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9296     {
9297       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9298                                         size_type_node, NULL_TREE);
9299       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9300                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9301     }
9302
9303   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
9304   if (flag_stack_check)
9305     TREE_NOTHROW (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA]) = 0;
9306
9307   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9308                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
9309                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
9310   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9311                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9312                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9313
9314   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9315   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9316                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9317                         "__builtin_adjust_trampoline",
9318                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9319
9320   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9321                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9322   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9323                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9324                         "__builtin_nonlocal_goto",
9325                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9326
9327   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9328                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9329   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9330                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9331                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9332
9333   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9334   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9335                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9336                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9337                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9338
9339   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9340   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9341                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9342                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9343
9344   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
9345   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9346                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9347
9348   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9349   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9350                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9351                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9352
9353   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9354     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9355   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9356     {
9357       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
9358       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9359                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9360                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN | ECF_LEAF);
9361     }
9362
9363   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
9364   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9365                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9366                         ((targetm.except_unwind_info (&global_options)
9367                           == UI_SJLJ)
9368                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9369                         ECF_NORETURN);
9370
9371   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9372      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9373      exception lowering, it will be the region number for the exception
9374      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9375      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9376      its value in the landing pad.  */
9377   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
9378                                     integer_type_node, NULL_TREE);
9379   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9380                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9381
9382   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9383   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
9384   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9385                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9386
9387   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
9388                                     integer_type_node, integer_type_node,
9389                                     NULL_TREE);
9390   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9391                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9392                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9393
9394   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9395      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9396      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9397      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9398   {
9399     int mode;
9400
9401     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9402       {
9403         char mode_name_buf[4], *q;
9404         const char *p;
9405         enum built_in_function mcode, dcode;
9406         tree type, inner_type;
9407
9408         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9409         if (type == NULL)
9410           continue;
9411         inner_type = TREE_TYPE (type);
9412
9413         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
9414                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
9415
9416         mcode = ((enum built_in_function)
9417                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9418         dcode = ((enum built_in_function)
9419                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9420
9421         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9422           *q = TOLOWER (*p);
9423         *q = '\0';
9424
9425         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9426         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9427                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9428
9429         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9430         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9431                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
9432       }
9433   }
9434 }
9435
9436 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9437    better way.
9438
9439    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9440    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9441    return values from functions.
9442
9443    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9444    new type which we will point to.  */
9445
9446 tree
9447 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9448 {
9449   tree inner, outer;
9450
9451   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9452     {
9453       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9454       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9455                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9456     }
9457   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9458     {
9459       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9460       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9461                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9462     }
9463   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9464     {
9465       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9466       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9467     }
9468   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9469     {
9470       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9471       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9472     }
9473   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9474     {
9475       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9476       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9477          so we must compensate by getting rid of it.  */
9478       outer
9479         = build_method_type_directly
9480             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9481              inner,
9482              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9483     }
9484   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9485     {
9486       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9487       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9488     }
9489   else
9490     return bottom;
9491
9492   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9493                                             TYPE_QUALS (type));
9494 }
9495
9496 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9497    the inner type.  */
9498 tree
9499 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9500 {
9501   int nunits;
9502
9503   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9504     {
9505     case MODE_VECTOR_INT:
9506     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9507     case MODE_VECTOR_FRACT:
9508     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9509     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9510     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9511       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9512       break;
9513
9514     case MODE_INT:
9515       /* Check that there are no leftover bits.  */
9516       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9517                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9518
9519       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9520                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9521       break;
9522
9523     default:
9524       gcc_unreachable ();
9525     }
9526
9527   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9528 }
9529
9530 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9531    a power of two.  */
9532
9533 tree
9534 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9535 {
9536   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9537 }
9538
9539 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9540    a power of two.  */
9541
9542 tree
9543 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9544 {
9545   tree t;
9546   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9547   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9548   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9549   return t;
9550 }
9551
9552
9553 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9554    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9555 bool
9556 initializer_zerop (const_tree init)
9557 {
9558   tree elt;
9559
9560   STRIP_NOPS (init);
9561
9562   switch (TREE_CODE (init))
9563     {
9564     case INTEGER_CST:
9565       return integer_zerop (init);
9566
9567     case REAL_CST:
9568       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9569          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9570          negative exponent.  */
9571       return real_zerop (init)
9572         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9573
9574     case FIXED_CST:
9575       return fixed_zerop (init);
9576
9577     case COMPLEX_CST:
9578       return integer_zerop (init)
9579         || (real_zerop (init)
9580             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9581             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9582
9583     case VECTOR_CST:
9584       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9585         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9586           return false;
9587       return true;
9588
9589     case CONSTRUCTOR:
9590       {
9591         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9592
9593         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9594           if (!initializer_zerop (elt))
9595             return false;
9596         return true;
9597       }
9598
9599     case STRING_CST:
9600       {
9601         int i;
9602
9603         /* We need to loop through all elements to handle cases like
9604            "\0" and "\0foobar".  */
9605         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
9606           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
9607             return false;
9608
9609         return true;
9610       }
9611
9612     default:
9613       return false;
9614     }
9615 }
9616
9617 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9618
9619 tree
9620 build_empty_stmt (location_t loc)
9621 {
9622   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9623   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9624   return t;
9625 }
9626
9627
9628 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9629    clause.  */
9630
9631 tree
9632 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9633 {
9634   tree t;
9635   int size, length;
9636
9637   length = omp_clause_num_ops[code];
9638   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9639
9640   t = ggc_alloc_tree_node (size);
9641   memset (t, 0, size);
9642   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9643   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9644   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9645
9646 #ifdef GATHER_STATISTICS
9647   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9648   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9649 #endif
9650
9651   return t;
9652 }
9653
9654 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9655    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9656    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9657    object is initialized to zeros.  */
9658
9659 tree
9660 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9661 {
9662   tree t;
9663   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9664
9665   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9666   gcc_assert (len >= 1);
9667
9668 #ifdef GATHER_STATISTICS
9669   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9670   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9671 #endif
9672
9673   t = ggc_alloc_zone_cleared_tree_node_stat (&tree_zone, length PASS_MEM_STAT);
9674
9675   TREE_SET_CODE (t, code);
9676
9677   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9678      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9679   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9680
9681   return t;
9682 }
9683
9684 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9685    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9686    which are specified as "..." arguments.  */
9687
9688 tree
9689 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9690 {
9691   tree ret;
9692   va_list args;
9693   va_start (args, nargs);
9694   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9695   va_end (args);
9696   return ret;
9697 }
9698
9699 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9700    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9701    which are specified as a va_list ARGS.  */
9702
9703 tree
9704 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9705 {
9706   tree t;
9707   int i;
9708
9709   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9710   TREE_TYPE (t) = return_type;
9711   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9712   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9713   for (i = 0; i < nargs; i++)
9714     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9715   process_call_operands (t);
9716   return t;
9717 }
9718
9719 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9720    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9721    which are specified as a tree array ARGS.  */
9722
9723 tree
9724 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9725                       int nargs, const tree *args)
9726 {
9727   tree t;
9728   int i;
9729
9730   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9731   TREE_TYPE (t) = return_type;
9732   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9733   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9734   for (i = 0; i < nargs; i++)
9735     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9736   process_call_operands (t);
9737   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9738   return t;
9739 }
9740
9741 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9742
9743 tree
9744 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9745 {
9746   tree ret, t;
9747   unsigned int ix;
9748
9749   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9750   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9751   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9752   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9753   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, args, ix, t)
9754     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9755   process_call_operands (ret);
9756   return ret;
9757 }
9758
9759
9760 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9761    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9762    array bounds.  */
9763
9764 bool
9765 in_array_bounds_p (tree ref)
9766 {
9767   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9768   tree min, max;
9769
9770   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9771     return false;
9772
9773   min = array_ref_low_bound (ref);
9774   max = array_ref_up_bound (ref);
9775   if (!min
9776       || !max
9777       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9778       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9779     return false;
9780
9781   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9782       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9783     return false;
9784
9785   return true;
9786 }
9787
9788 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9789    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9790    into the array bounds.  */
9791
9792 bool
9793 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9794 {
9795   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9796   tree range_min, range_max, min, max;
9797
9798   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9799   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9800   if (!range_min
9801       || !range_max
9802       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9803       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9804     return false;
9805
9806   min = array_ref_low_bound (ref);
9807   max = array_ref_up_bound (ref);
9808   if (!min
9809       || !max
9810       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9811       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9812     return false;
9813
9814   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9815       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9816     return false;
9817
9818   return true;
9819 }
9820
9821 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9822    location.  */
9823
9824 bool
9825 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9826 {
9827   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9828     t = SSA_NAME_VAR (t);
9829
9830   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9831           || is_global_var (t)
9832           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9833               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
9834               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9835 }
9836
9837 /* There are situations in which a language considers record types
9838    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9839    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9840
9841 bool
9842 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9843 {
9844   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9845                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9846     return false;
9847
9848   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9849                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9850     return false;
9851
9852   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9853     return false;
9854
9855   return true;
9856 }
9857
9858 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9859
9860 tree
9861 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9862 {
9863   tree f;
9864
9865   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9866     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9867         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9868       return f;
9869
9870   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9871   f = TYPE_VFIELD (record);
9872   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9873       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9874     return f;
9875
9876   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9877      with inherited fields.  */
9878   return orig_field;
9879 }
9880
9881 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9882
9883 HOST_WIDE_INT
9884 int_cst_value (const_tree x)
9885 {
9886   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9887   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9888
9889   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9890   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9891               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9892
9893   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9894     {
9895       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9896       if (negative)
9897         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9898       else
9899         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9900     }
9901
9902   return val;
9903 }
9904
9905 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9906
9907 HOST_WIDEST_INT
9908 widest_int_cst_value (const_tree x)
9909 {
9910   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9911   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9912
9913 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9914   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9915   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9916           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9917 #else
9918   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9919   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9920               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9921 #endif
9922
9923   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9924     {
9925       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9926       if (negative)
9927         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9928       else
9929         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9930     }
9931
9932   return val;
9933 }
9934
9935 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9936     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9937     return TYPE itself.  */
9938
9939 tree
9940 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9941 {
9942   tree t = type;
9943   if (POINTER_TYPE_P (type))
9944     {
9945       /* If the pointer points to the normal address space, use the
9946          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
9947          based on the named address space it points to.  */
9948       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
9949         t = size_type_node;
9950       else
9951         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9952     }
9953
9954   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9955     return t;
9956
9957   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9958 }
9959
9960 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9961
9962 tree
9963 unsigned_type_for (tree type)
9964 {
9965   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9966 }
9967
9968 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9969
9970 tree
9971 signed_type_for (tree type)
9972 {
9973   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9974 }
9975
9976 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9977    OUTER type.  */
9978
9979 tree
9980 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9981 {
9982   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9983   unsigned int det = 0;
9984   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9985   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9986   unsigned prec;
9987
9988   /* Compute a unique number for every combination.  */
9989   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9990   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9991   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9992
9993   /* Determine the exponent to use.  */
9994   switch (det)
9995     {
9996     case 0:
9997     case 1:
9998       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9999       prec = oprec - 1;
10000       break;
10001     case 2:
10002     case 3:
10003       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
10004       prec = oprec;
10005       break;
10006     case 4:
10007       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
10008       prec = iprec - 1;
10009       break;
10010     case 5:
10011       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
10012       prec = iprec;
10013       break;
10014     case 6:
10015       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
10016       prec = oprec;
10017       break;
10018     case 7:
10019       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
10020       prec = iprec;
10021       break;
10022     default:
10023       gcc_unreachable ();
10024     }
10025
10026   /* Compute 2^^prec - 1.  */
10027   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10028     {
10029       hi = 0;
10030       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10031             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
10032     }
10033   else
10034     {
10035       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10036             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
10037       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10038     }
10039
10040   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
10041 }
10042
10043 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
10044    OUTER type.  */
10045
10046 tree
10047 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10048 {
10049   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
10050   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10051   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10052
10053   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
10054      and obtain 0.  */
10055   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
10056       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
10057          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
10058          and OUTER types have zero in common.  */
10059       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
10060     lo = hi = 0;
10061   else
10062     {
10063       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
10064          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
10065          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
10066          -2^(oprec-1).  */
10067       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
10068
10069       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10070         {
10071           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
10072           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
10073         }
10074       else
10075         {
10076           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
10077                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
10078           lo = 0;
10079         }
10080     }
10081
10082   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
10083 }
10084
10085 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10086    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10087    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10088    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10089    and get the same result, only slower.  */
10090
10091 int
10092 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10093 {
10094   if (arg0 == arg1)
10095     return 1;
10096   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10097     return 0;
10098   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10099 }
10100
10101 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
10102
10103    ??? Use ffs if available?  */
10104
10105 tree
10106 num_ending_zeros (const_tree x)
10107 {
10108   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
10109   unsigned num, abits;
10110   tree type = TREE_TYPE (x);
10111
10112   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
10113     {
10114       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
10115       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
10116     }
10117   else
10118     {
10119       num = 0;
10120       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
10121     }
10122
10123   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
10124     {
10125       nfr = fr >> abits;
10126       if (nfr << abits == fr)
10127         {
10128           num += abits;
10129           fr = nfr;
10130         }
10131     }
10132
10133   if (num > TYPE_PRECISION (type))
10134     num = TYPE_PRECISION (type);
10135
10136   return build_int_cst_type (type, num);
10137 }
10138
10139
10140 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10141   do                                                    \
10142     {                                                   \
10143       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10144       if (result)                                       \
10145         return result;                                  \
10146     }                                                   \
10147   while (0)
10148
10149 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10150    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10151    value are as for walk_tree.  */
10152
10153 static tree
10154 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10155                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10156 {
10157   tree result = NULL_TREE;
10158
10159   switch (TREE_CODE (type))
10160     {
10161     case POINTER_TYPE:
10162     case REFERENCE_TYPE:
10163       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10164          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10165          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10166          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10167          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10168          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
10169          the cost of the hash table if we don't need one.  */
10170       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10171           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
10172           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
10173           && !pset)
10174         {
10175           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
10176                                                  func, data);
10177           if (result)
10178             return result;
10179
10180           break;
10181         }
10182
10183       /* ... fall through ... */
10184
10185     case COMPLEX_TYPE:
10186       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10187       break;
10188
10189     case METHOD_TYPE:
10190       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
10191
10192       /* Fall through.  */
10193
10194     case FUNCTION_TYPE:
10195       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10196       {
10197         tree arg;
10198
10199         /* We never want to walk into default arguments.  */
10200         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
10201           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
10202       }
10203       break;
10204
10205     case ARRAY_TYPE:
10206       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
10207          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
10208          need not fear.  */
10209       if (pset
10210           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10211               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
10212         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10213       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
10214       break;
10215
10216     case OFFSET_TYPE:
10217       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10218       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
10219       break;
10220
10221     default:
10222       break;
10223     }
10224
10225   return NULL_TREE;
10226 }
10227
10228 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
10229    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
10230    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
10231    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
10232    and to avoid visiting a node more than once.  */
10233
10234 tree
10235 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10236              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10237 {
10238   enum tree_code code;
10239   int walk_subtrees;
10240   tree result;
10241
10242 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
10243   do                                                    \
10244     {                                                   \
10245        tp = & (NODE);                                   \
10246        goto tail_recurse;                               \
10247     }                                                   \
10248   while (0)
10249
10250  tail_recurse:
10251   /* Skip empty subtrees.  */
10252   if (!*tp)
10253     return NULL_TREE;
10254
10255   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10256      that we avoid doing so.  */
10257   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10258     return NULL_TREE;
10259
10260   /* Call the function.  */
10261   walk_subtrees = 1;
10262   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10263
10264   /* If we found something, return it.  */
10265   if (result)
10266     return result;
10267
10268   code = TREE_CODE (*tp);
10269
10270   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10271      interesting below this point in the tree.  */
10272   if (!walk_subtrees)
10273     {
10274       /* But we still need to check our siblings.  */
10275       if (code == TREE_LIST)
10276         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10277       else if (code == OMP_CLAUSE)
10278         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10279       else
10280         return NULL_TREE;
10281     }
10282
10283   if (lh)
10284     {
10285       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10286       if (result || !walk_subtrees)
10287         return result;
10288     }
10289
10290   switch (code)
10291     {
10292     case ERROR_MARK:
10293     case IDENTIFIER_NODE:
10294     case INTEGER_CST:
10295     case REAL_CST:
10296     case FIXED_CST:
10297     case VECTOR_CST:
10298     case STRING_CST:
10299     case BLOCK:
10300     case PLACEHOLDER_EXPR:
10301     case SSA_NAME:
10302     case FIELD_DECL:
10303     case RESULT_DECL:
10304       /* None of these have subtrees other than those already walked
10305          above.  */
10306       break;
10307
10308     case TREE_LIST:
10309       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10310       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10311       break;
10312
10313     case TREE_VEC:
10314       {
10315         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10316
10317         if (len == 0)
10318           break;
10319
10320         /* Walk all elements but the first.  */
10321         while (--len)
10322           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10323
10324         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10325         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10326       }
10327
10328     case COMPLEX_CST:
10329       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10330       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10331
10332     case CONSTRUCTOR:
10333       {
10334         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10335         constructor_elt *ce;
10336
10337         for (idx = 0;
10338              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10339              idx++)
10340           WALK_SUBTREE (ce->value);
10341       }
10342       break;
10343
10344     case SAVE_EXPR:
10345       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10346
10347     case BIND_EXPR:
10348       {
10349         tree decl;
10350         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
10351           {
10352             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10353                into declarations that are just mentioned, rather than
10354                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10355                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10356                can refer to the declaration itself.  */
10357             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10358             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10359             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10360           }
10361         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10362       }
10363
10364     case STATEMENT_LIST:
10365       {
10366         tree_stmt_iterator i;
10367         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10368           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10369       }
10370       break;
10371
10372     case OMP_CLAUSE:
10373       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10374         {
10375         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10376         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10377         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10378         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10379         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10380         case OMP_CLAUSE_IF:
10381         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10382         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10383           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10384           /* FALLTHRU */
10385
10386         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10387         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10388         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10389         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10390           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10391
10392         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10393           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10394           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10395           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10396
10397         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10398           {
10399             int i;
10400             for (i = 0; i < 3; i++)
10401               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10402             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10403           }
10404
10405         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10406           {
10407             int i;
10408             for (i = 0; i < 4; i++)
10409               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10410             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10411           }
10412
10413         default:
10414           gcc_unreachable ();
10415         }
10416       break;
10417
10418     case TARGET_EXPR:
10419       {
10420         int i, len;
10421
10422         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10423            But, we only want to walk once.  */
10424         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10425         for (i = 0; i < len; ++i)
10426           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10427         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10428       }
10429
10430     case DECL_EXPR:
10431       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10432          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10433          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10434
10435          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10436          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10437          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10438          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10439          variable-sized types.
10440
10441          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10442       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10443         {
10444           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10445           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10446             return NULL_TREE;
10447
10448           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10449              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10450              the normal fields and those for the declaration case.  */
10451           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10452           if (result || !walk_subtrees)
10453             return result;
10454
10455           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10456           if (result)
10457             return result;
10458
10459           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10460           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10461             {
10462               tree field;
10463
10464               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10465                    field = DECL_CHAIN (field))
10466                 {
10467                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10468                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10469                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10470                      aren't fields.  */
10471                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10472                     continue;
10473
10474                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10475                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10476                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10477                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10478                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10479                 }
10480             }
10481
10482           /* Same for scalar types.  */
10483           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10484                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10485                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10486                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10487                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10488             {
10489               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10490               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10491             }
10492
10493           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10494           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10495         }
10496       /* FALLTHRU */
10497
10498     default:
10499       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10500         {
10501           int i, len;
10502
10503           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10504           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10505
10506           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10507              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10508           if (len)
10509             {
10510               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10511                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10512               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10513             }
10514         }
10515       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10516       else if (TYPE_P (*tp))
10517         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10518       break;
10519     }
10520
10521   /* We didn't find what we were looking for.  */
10522   return NULL_TREE;
10523
10524 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10525 }
10526 #undef WALK_SUBTREE
10527
10528 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10529
10530 tree
10531 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10532                                 walk_tree_lh lh)
10533 {
10534   tree result;
10535   struct pointer_set_t *pset;
10536
10537   pset = pointer_set_create ();
10538   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10539   pointer_set_destroy (pset);
10540   return result;
10541 }
10542
10543
10544 tree *
10545 tree_block (tree t)
10546 {
10547   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10548
10549   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10550     return &t->exp.block;
10551   gcc_unreachable ();
10552   return NULL;
10553 }
10554
10555 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10556    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10557    newly created label.  */
10558
10559 tree
10560 create_artificial_label (location_t loc)
10561 {
10562   tree lab = build_decl (loc,
10563                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10564
10565   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10566   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10567   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10568   return lab;
10569 }
10570
10571 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10572     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10573     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10574
10575 const char *
10576 get_name (tree t)
10577 {
10578   tree stripped_decl;
10579
10580   stripped_decl = t;
10581   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10582   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10583     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10584   else
10585     {
10586       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10587         {
10588         case ADDR_EXPR:
10589           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10590         default:
10591           return NULL;
10592         }
10593     }
10594 }
10595
10596 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10597
10598 bool
10599 stdarg_p (const_tree fntype)
10600 {
10601   function_args_iterator args_iter;
10602   tree n = NULL_TREE, t;
10603
10604   if (!fntype)
10605     return false;
10606
10607   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10608     {
10609       n = t;
10610     }
10611
10612   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10613 }
10614
10615 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10616
10617 bool
10618 prototype_p (tree fntype)
10619 {
10620   tree t;
10621
10622   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10623
10624   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10625   return (t != NULL_TREE);
10626 }
10627
10628 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10629    routine, return pointer to location from where it has been
10630    called.  */
10631 location_t *
10632 block_nonartificial_location (tree block)
10633 {
10634   location_t *ret = NULL;
10635
10636   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10637          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10638     {
10639       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10640
10641       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10642              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10643              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10644         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10645
10646       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10647         {
10648           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10649              call site locus at which it has been inlined and continue
10650              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10651              inline.  */
10652           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10653               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10654             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10655           else
10656             break;
10657         }
10658       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10659         break;
10660
10661       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10662     }
10663   return ret;
10664 }
10665
10666
10667 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10668    function, return the location of the original call expression.  */
10669
10670 location_t
10671 tree_nonartificial_location (tree exp)
10672 {
10673   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10674
10675   if (loc)
10676     return *loc;
10677   else
10678     return EXPR_LOCATION (exp);
10679 }
10680
10681
10682 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10683    nodes.  */
10684
10685 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10686
10687 static hashval_t
10688 cl_option_hash_hash (const void *x)
10689 {
10690   const_tree const t = (const_tree) x;
10691   const char *p;
10692   size_t i;
10693   size_t len = 0;
10694   hashval_t hash = 0;
10695
10696   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10697     {
10698       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10699       len = sizeof (struct cl_optimization);
10700     }
10701
10702   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10703     {
10704       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10705       len = sizeof (struct cl_target_option);
10706     }
10707
10708   else
10709     gcc_unreachable ();
10710
10711   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10712      something else.  */
10713   for (i = 0; i < len; i++)
10714     if (p[i])
10715       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10716
10717   return hash;
10718 }
10719
10720 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10721    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10722    same.  */
10723
10724 static int
10725 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10726 {
10727   const_tree const xt = (const_tree) x;
10728   const_tree const yt = (const_tree) y;
10729   const char *xp;
10730   const char *yp;
10731   size_t len;
10732
10733   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10734     return 0;
10735
10736   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10737     {
10738       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10739       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10740       len = sizeof (struct cl_optimization);
10741     }
10742
10743   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10744     {
10745       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10746       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10747       len = sizeof (struct cl_target_option);
10748     }
10749
10750   else
10751     gcc_unreachable ();
10752
10753   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10754 }
10755
10756 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10757
10758 tree
10759 build_optimization_node (void)
10760 {
10761   tree t;
10762   void **slot;
10763
10764   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10765
10766   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node),
10767                         &global_options);
10768
10769   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10770   t = (tree) *slot;
10771   if (!t)
10772     {
10773       /* Insert this one into the hash table.  */
10774       t = cl_optimization_node;
10775       *slot = t;
10776
10777       /* Make a new node for next time round.  */
10778       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10779     }
10780
10781   return t;
10782 }
10783
10784 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10785
10786 tree
10787 build_target_option_node (void)
10788 {
10789   tree t;
10790   void **slot;
10791
10792   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10793
10794   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node),
10795                          &global_options);
10796
10797   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10798   t = (tree) *slot;
10799   if (!t)
10800     {
10801       /* Insert this one into the hash table.  */
10802       t = cl_target_option_node;
10803       *slot = t;
10804
10805       /* Make a new node for next time round.  */
10806       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10807     }
10808
10809   return t;
10810 }
10811
10812 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10813    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10814    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10815    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10816    given block.  */
10817
10818 tree
10819 block_ultimate_origin (const_tree block)
10820 {
10821   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10822
10823   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10824      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10825      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10826   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10827     return NULL_TREE;
10828
10829   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10830     return NULL_TREE;
10831   else
10832     {
10833       tree ret_val;
10834       tree lookahead = immediate_origin;
10835
10836       do
10837         {
10838           ret_val = lookahead;
10839           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10840                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10841         }
10842       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10843
10844       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10845          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10846          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10847          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10848          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10849          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10850       if (DECL_P (ret_val))
10851         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10852
10853       return ret_val;
10854     }
10855 }
10856
10857 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10858
10859 bool
10860 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10861 {
10862   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10863     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10864       return false;
10865   return !t1 && !t2;
10866 }
10867
10868 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10869    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10870    though we have two uses of this function.  */
10871
10872 static inline bool
10873 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10874 {
10875   tree outer_type, inner_type;
10876
10877   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10878       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10879     return false;
10880   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10881     return false;
10882
10883   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10884   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10885
10886   if (!inner_type)
10887     return false;
10888
10889   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10890      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10891   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10892        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10893        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10894       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10895           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10896           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10897     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10898
10899   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10900      aggregate types, floats).  */
10901   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10902 }
10903
10904 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10905    consider conversions changing the signedness.  */
10906
10907 static bool
10908 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10909 {
10910   tree outer_type, inner_type;
10911
10912   if (!tree_nop_conversion (exp))
10913     return false;
10914
10915   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10916   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10917
10918   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10919           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10920 }
10921
10922 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10923    return the resulting expression.  */
10924
10925 tree
10926 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10927 {
10928   while (tree_nop_conversion (exp))
10929     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10930   return exp;
10931 }
10932
10933 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10934    and return the resulting expression.  */
10935
10936 tree
10937 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10938 {
10939   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10940     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10941   return exp;
10942 }
10943
10944 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10945
10946 /* Return the GCC personality function decl.  */
10947
10948 tree
10949 lhd_gcc_personality (void)
10950 {
10951   if (!gcc_eh_personality_decl)
10952     gcc_eh_personality_decl = build_personality_function ("gcc");
10953   return gcc_eh_personality_decl;
10954 }
10955
10956 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
10957    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
10958    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
10959
10960 tree
10961 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
10962 {
10963   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
10964
10965   while (true)
10966     {
10967       HOST_WIDE_INT pos, size;
10968       tree fld;
10969       int i;
10970
10971       if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (expected_type))
10972           return binfo;
10973       if (offset < 0)
10974         return NULL_TREE;
10975
10976       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
10977         {
10978           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
10979             continue;
10980
10981           pos = int_bit_position (fld);
10982           size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
10983           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
10984             break;
10985         }
10986       if (!fld || TREE_CODE (TREE_TYPE (fld)) != RECORD_TYPE)
10987         return NULL_TREE;
10988
10989       if (!DECL_ARTIFICIAL (fld))
10990         {
10991           binfo = TYPE_BINFO (TREE_TYPE (fld));
10992           if (!binfo)
10993             return NULL_TREE;
10994         }
10995       /* Offset 0 indicates the primary base, whose vtable contents are
10996          represented in the binfo for the derived class.  */
10997       else if (offset != 0)
10998         {
10999           tree base_binfo, found_binfo = NULL_TREE;
11000           for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
11001             if (TREE_TYPE (base_binfo) == TREE_TYPE (fld))
11002               {
11003                 found_binfo = base_binfo;
11004                 break;
11005               }
11006           if (!found_binfo)
11007             return NULL_TREE;
11008           binfo = found_binfo;
11009         }
11010
11011       type = TREE_TYPE (fld);
11012       offset -= pos;
11013     }
11014 }
11015
11016 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
11017
11018 bool
11019 is_typedef_decl (tree x)
11020 {
11021   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
11022           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
11023 }
11024
11025 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
11026
11027 bool
11028 typedef_variant_p (tree type)
11029 {
11030   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
11031 }
11032
11033 /* Warn about a use of an identifier which was marked deprecated.  */
11034 void
11035 warn_deprecated_use (tree node, tree attr)
11036 {
11037   const char *msg;
11038
11039   if (node == 0 || !warn_deprecated_decl)
11040     return;
11041
11042   if (!attr)
11043     {
11044       if (DECL_P (node))
11045         attr = DECL_ATTRIBUTES (node);
11046       else if (TYPE_P (node))
11047         {
11048           tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
11049           if (decl)
11050             attr = lookup_attribute ("deprecated",
11051                                      TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (decl)));
11052         }
11053     }
11054
11055   if (attr)
11056     attr = lookup_attribute ("deprecated", attr);
11057
11058   if (attr)
11059     msg = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr)));
11060   else
11061     msg = NULL;
11062
11063   if (DECL_P (node))
11064     {
11065       expanded_location xloc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (node));
11066       if (msg)
11067         warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11068                  "%qD is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11069                  node, xloc.file, xloc.line, msg);
11070       else
11071         warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11072                  "%qD is deprecated (declared at %s:%d)",
11073                  node, xloc.file, xloc.line);
11074     }
11075   else if (TYPE_P (node))
11076     {
11077       tree what = NULL_TREE;
11078       tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
11079
11080       if (TYPE_NAME (node))
11081         {
11082           if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == IDENTIFIER_NODE)
11083             what = TYPE_NAME (node);
11084           else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == TYPE_DECL
11085                    && DECL_NAME (TYPE_NAME (node)))
11086             what = DECL_NAME (TYPE_NAME (node));
11087         }
11088
11089       if (decl)
11090         {
11091           expanded_location xloc
11092             = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (decl));
11093           if (what)
11094             {
11095               if (msg)
11096                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11097                          "%qE is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11098                          what, xloc.file, xloc.line, msg);
11099               else
11100                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11101                          "%qE is deprecated (declared at %s:%d)", what,
11102                          xloc.file, xloc.line);
11103             }
11104           else
11105             {
11106               if (msg)
11107                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11108                          "type is deprecated (declared at %s:%d): %s",
11109                          xloc.file, xloc.line, msg);
11110               else
11111                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
11112                          "type is deprecated (declared at %s:%d)",
11113                          xloc.file, xloc.line);
11114             }
11115         }
11116       else
11117         {
11118           if (what)
11119             {
11120               if (msg)
11121                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated: %s",
11122                          what, msg);
11123               else
11124                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated", what);
11125             }
11126           else
11127             {
11128               if (msg)
11129                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated: %s",
11130                          msg);
11131               else
11132                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated");
11133             }
11134         }
11135     }
11136 }
11137
11138 #include "gt-tree.h"