OSDN Git Service

Fix PR43354: Correctly handle default definitions.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "tm_p.h"
39 #include "function.h"
40 #include "obstack.h"
41 #include "toplev.h"
42 #include "ggc.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "output.h"
45 #include "target.h"
46 #include "langhooks.h"
47 #include "tree-inline.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "tree-pass.h"
54 #include "langhooks-def.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "tree-diagnostic.h"
57 #include "tree-pretty-print.h"
58 #include "cgraph.h"
59 #include "timevar.h"
60 #include "except.h"
61 #include "debug.h"
62 #include "intl.h"
63
64 /* Tree code classes.  */
65
66 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
67 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
68
69 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
70 #include "all-tree.def"
71 };
72
73 #undef DEFTREECODE
74 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
75
76 /* Table indexed by tree code giving number of expression
77    operands beyond the fixed part of the node structure.
78    Not used for types or decls.  */
79
80 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
81 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
82
83 const unsigned char tree_code_length[] = {
84 #include "all-tree.def"
85 };
86
87 #undef DEFTREECODE
88 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
89
90 /* Names of tree components.
91    Used for printing out the tree and error messages.  */
92 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
93 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
94
95 const char *const tree_code_name[] = {
96 #include "all-tree.def"
97 };
98
99 #undef DEFTREECODE
100 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
101
102 /* Each tree code class has an associated string representation.
103    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
104
105 const char *const tree_code_class_strings[] =
106 {
107   "exceptional",
108   "constant",
109   "type",
110   "declaration",
111   "reference",
112   "comparison",
113   "unary",
114   "binary",
115   "statement",
116   "vl_exp",
117   "expression"
118 };
119
120 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
121 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
122
123 #ifdef GATHER_STATISTICS
124 /* Statistics-gathering stuff.  */
125
126 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
127 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
128
129 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
130 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
131   "decls",
132   "types",
133   "blocks",
134   "stmts",
135   "refs",
136   "exprs",
137   "constants",
138   "identifiers",
139   "perm_tree_lists",
140   "temp_tree_lists",
141   "vecs",
142   "binfos",
143   "ssa names",
144   "constructors",
145   "random kinds",
146   "lang_decl kinds",
147   "lang_type kinds",
148   "omp clauses",
149 };
150 #endif /* GATHER_STATISTICS */
151
152 /* Unique id for next decl created.  */
153 static GTY(()) int next_decl_uid;
154 /* Unique id for next type created.  */
155 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
156 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
157    to catch erroneous uses.  */
158 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
159
160 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
161    keep the hash code.  */
162
163 struct GTY(()) type_hash {
164   unsigned long hash;
165   tree type;
166 };
167
168 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
169 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
170
171 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
172    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
173    used for several kinds of types (function types, array types and
174    array index range types, for now).  While all these live in the
175    same table, they are completely independent, and the hash code is
176    computed differently for each of these.  */
177
178 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
179      htab_t type_hash_table;
180
181 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
182 static GTY (()) tree int_cst_node;
183 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
184      htab_t int_cst_hash_table;
185
186 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
187    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
188    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
189    the options created will already be in the hash table, so we avoid
190    allocating and freeing up a node repeatably.  */
191 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
192 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
193 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
194      htab_t cl_option_hash_table;
195
196 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
197
198
199 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
200      htab_t debug_expr_for_decl;
201
202 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
203      htab_t value_expr_for_decl;
204
205 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"),
206              param_is (struct tree_priority_map)))
207   htab_t init_priority_for_decl;
208
209 static void set_type_quals (tree, int);
210 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
211 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
212 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
213 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
214 static hashval_t cl_option_hash_hash (const void *);
215 static int cl_option_hash_eq (const void *, const void *);
216 static void print_type_hash_statistics (void);
217 static void print_debug_expr_statistics (void);
218 static void print_value_expr_statistics (void);
219 static int type_hash_marked_p (const void *);
220 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
221 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
222
223 tree global_trees[TI_MAX];
224 tree integer_types[itk_none];
225
226 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
227
228 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
229 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
230 {
231   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
232   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
233   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
234   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
235   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
236   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
237   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
238   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
239   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
240   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
241   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
242   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
243   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
244   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
245   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
246   0  /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
247 };
248
249 const char * const omp_clause_code_name[] =
250 {
251   "error_clause",
252   "private",
253   "shared",
254   "firstprivate",
255   "lastprivate",
256   "reduction",
257   "copyin",
258   "copyprivate",
259   "if",
260   "num_threads",
261   "schedule",
262   "nowait",
263   "ordered",
264   "default",
265   "collapse",
266   "untied"
267 };
268
269
270 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
271
272 static inline enum tree_node_structure_enum
273 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
274 {
275   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
276     {
277     case tcc_declaration:
278       {
279         switch (code)
280           {
281           case FIELD_DECL:
282             return TS_FIELD_DECL;
283           case PARM_DECL:
284             return TS_PARM_DECL;
285           case VAR_DECL:
286             return TS_VAR_DECL;
287           case LABEL_DECL:
288             return TS_LABEL_DECL;
289           case RESULT_DECL:
290             return TS_RESULT_DECL;
291           case DEBUG_EXPR_DECL:
292             return TS_DECL_WRTL;
293           case CONST_DECL:
294             return TS_CONST_DECL;
295           case TYPE_DECL:
296             return TS_TYPE_DECL;
297           case FUNCTION_DECL:
298             return TS_FUNCTION_DECL;
299           default:
300             return TS_DECL_NON_COMMON;
301           }
302       }
303     case tcc_type:
304       return TS_TYPE;
305     case tcc_reference:
306     case tcc_comparison:
307     case tcc_unary:
308     case tcc_binary:
309     case tcc_expression:
310     case tcc_statement:
311     case tcc_vl_exp:
312       return TS_EXP;
313     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
314       break;
315     }
316   switch (code)
317     {
318       /* tcc_constant cases.  */
319     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
320     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
321     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
322     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
323     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
324     case STRING_CST:            return TS_STRING;
325       /* tcc_exceptional cases.  */
326     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
327     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
328     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
329     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
330     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
331     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
332     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
333     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
334     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
335     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
336     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
337     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
338     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
339
340     default:
341       gcc_unreachable ();
342     }
343 }
344
345
346 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
347    nodes.  */
348
349 static void
350 initialize_tree_contains_struct (void)
351 {
352   unsigned i;
353
354 #define MARK_TS_BASE(C)                                 \
355   do {                                                  \
356     tree_contains_struct[C][TS_BASE] = 1;               \
357   } while (0)
358
359 #define MARK_TS_COMMON(C)                               \
360   do {                                                  \
361     MARK_TS_BASE (C);                                   \
362     tree_contains_struct[C][TS_COMMON] = 1;             \
363   } while (0)
364
365 #define MARK_TS_DECL_MINIMAL(C)                         \
366   do {                                                  \
367     MARK_TS_COMMON (C);                                 \
368     tree_contains_struct[C][TS_DECL_MINIMAL] = 1;       \
369   } while (0)
370
371 #define MARK_TS_DECL_COMMON(C)                          \
372   do {                                                  \
373     MARK_TS_DECL_MINIMAL (C);                           \
374     tree_contains_struct[C][TS_DECL_COMMON] = 1;        \
375   } while (0)
376
377 #define MARK_TS_DECL_WRTL(C)                            \
378   do {                                                  \
379     MARK_TS_DECL_COMMON (C);                            \
380     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WRTL] = 1;          \
381   } while (0)
382
383 #define MARK_TS_DECL_WITH_VIS(C)                        \
384   do {                                                  \
385     MARK_TS_DECL_WRTL (C);                              \
386     tree_contains_struct[C][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;      \
387   } while (0)
388
389 #define MARK_TS_DECL_NON_COMMON(C)                      \
390   do {                                                  \
391     MARK_TS_DECL_WITH_VIS (C);                          \
392     tree_contains_struct[C][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;    \
393   } while (0)
394
395   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
396     {
397       enum tree_code code;
398       enum tree_node_structure_enum ts_code;
399
400       code = (enum tree_code) i;
401       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
402
403       /* Mark the TS structure itself.  */
404       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
405
406       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
407       switch (ts_code)
408         {
409         case TS_COMMON:
410           MARK_TS_BASE (code);
411           break;
412
413         case TS_INT_CST:
414         case TS_REAL_CST:
415         case TS_FIXED_CST:
416         case TS_VECTOR:
417         case TS_STRING:
418         case TS_COMPLEX:
419         case TS_IDENTIFIER:
420         case TS_DECL_MINIMAL:
421         case TS_TYPE:
422         case TS_LIST:
423         case TS_VEC:
424         case TS_EXP:
425         case TS_SSA_NAME:
426         case TS_BLOCK:
427         case TS_BINFO:
428         case TS_STATEMENT_LIST:
429         case TS_CONSTRUCTOR:
430         case TS_OMP_CLAUSE:
431         case TS_OPTIMIZATION:
432         case TS_TARGET_OPTION:
433           MARK_TS_COMMON (code);
434           break;
435
436         case TS_DECL_COMMON:
437           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
438           break;
439
440         case TS_DECL_WRTL:
441           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
442           break;
443
444         case TS_DECL_NON_COMMON:
445           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
446           break;
447
448         case TS_DECL_WITH_VIS:
449         case TS_PARM_DECL:
450         case TS_LABEL_DECL:
451         case TS_RESULT_DECL:
452         case TS_CONST_DECL:
453           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
454           break;
455
456         case TS_FIELD_DECL:
457           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
458           break;
459
460         case TS_VAR_DECL:
461           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
462           break;
463
464         case TS_TYPE_DECL:
465         case TS_FUNCTION_DECL:
466           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
467           break;
468
469         default:
470           gcc_unreachable ();
471         }
472     }
473
474   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
475   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
476   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
477   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
478   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
479   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
480   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
481   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
482   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
483   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
484   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
485   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
486   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
487   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL]);
488   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
489   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
490   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
491   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
492   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
493   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
494   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
495   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
496   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
497   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
498   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
499   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
500   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
501   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
502   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
503   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
504   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
505   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
506   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
507   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
508   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
509   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
510   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
511   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
512   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
513   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
514   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
515   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
516
517 #undef MARK_TS_BASE
518 #undef MARK_TS_COMMON
519 #undef MARK_TS_DECL_MINIMAL
520 #undef MARK_TS_DECL_COMMON
521 #undef MARK_TS_DECL_WRTL
522 #undef MARK_TS_DECL_WITH_VIS
523 #undef MARK_TS_DECL_NON_COMMON
524 }
525
526
527 /* Init tree.c.  */
528
529 void
530 init_ttree (void)
531 {
532   /* Initialize the hash table of types.  */
533   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
534                                      type_hash_eq, 0);
535
536   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
537                                          tree_map_eq, 0);
538
539   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
540                                          tree_map_eq, 0);
541   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
542                                             tree_priority_map_eq, 0);
543
544   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
545                                         int_cst_hash_eq, NULL);
546
547   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
548
549   cl_option_hash_table = htab_create_ggc (64, cl_option_hash_hash,
550                                           cl_option_hash_eq, NULL);
551
552   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
553   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
554
555   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
556   initialize_tree_contains_struct ();
557   lang_hooks.init_ts ();
558 }
559
560 \f
561 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
562    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
563    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
564 tree
565 decl_assembler_name (tree decl)
566 {
567   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
568     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
569   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
570 }
571
572 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
573
574 bool
575 decl_assembler_name_equal (tree decl, const_tree asmname)
576 {
577   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
578   const char *decl_str;
579   const char *asmname_str;
580   bool test = false;
581
582   if (decl_asmname == asmname)
583     return true;
584
585   decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname);
586   asmname_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname);
587
588
589   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
590      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
591      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
592      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
593      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
594      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
595   if (decl_str[0] == '*')
596     {
597       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
598
599       decl_str ++;
600
601       if (ulp_len == 0)
602         test = true;
603       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
604         decl_str += ulp_len, test=true;
605       else
606         decl_str --;
607     }
608   if (asmname_str[0] == '*')
609     {
610       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
611
612       asmname_str ++;
613
614       if (ulp_len == 0)
615         test = true;
616       else if (strncmp (asmname_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
617         asmname_str += ulp_len, test=true;
618       else
619         asmname_str --;
620     }
621
622   if (!test)
623     return false;
624   return strcmp (decl_str, asmname_str) == 0;
625 }
626
627 /* Hash asmnames ignoring the user specified marks.  */
628
629 hashval_t
630 decl_assembler_name_hash (const_tree asmname)
631 {
632   if (IDENTIFIER_POINTER (asmname)[0] == '*')
633     {
634       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (asmname) + 1;
635       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
636
637       if (ulp_len == 0)
638         ;
639       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
640         decl_str += ulp_len;
641
642       return htab_hash_string (decl_str);
643     }
644
645   return htab_hash_string (IDENTIFIER_POINTER (asmname));
646 }
647
648 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
649    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
650    including TREE_VEC, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
651 size_t
652 tree_code_size (enum tree_code code)
653 {
654   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
655     {
656     case tcc_declaration:  /* A decl node */
657       {
658         switch (code)
659           {
660           case FIELD_DECL:
661             return sizeof (struct tree_field_decl);
662           case PARM_DECL:
663             return sizeof (struct tree_parm_decl);
664           case VAR_DECL:
665             return sizeof (struct tree_var_decl);
666           case LABEL_DECL:
667             return sizeof (struct tree_label_decl);
668           case RESULT_DECL:
669             return sizeof (struct tree_result_decl);
670           case CONST_DECL:
671             return sizeof (struct tree_const_decl);
672           case TYPE_DECL:
673             return sizeof (struct tree_type_decl);
674           case FUNCTION_DECL:
675             return sizeof (struct tree_function_decl);
676           case DEBUG_EXPR_DECL:
677             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
678           default:
679             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
680           }
681       }
682
683     case tcc_type:  /* a type node */
684       return sizeof (struct tree_type);
685
686     case tcc_reference:   /* a reference */
687     case tcc_expression:  /* an expression */
688     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
689     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
690     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
691     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
692       return (sizeof (struct tree_exp)
693               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
694
695     case tcc_constant:  /* a constant */
696       switch (code)
697         {
698         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
699         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
700         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
701         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
702         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
703         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
704         default:
705           return lang_hooks.tree_size (code);
706         }
707
708     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
709       switch (code)
710         {
711         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
712         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
713
714         case ERROR_MARK:
715         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
716
717         case TREE_VEC:
718         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
719
720         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
721
722         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
723         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
724         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
725         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
726         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
727
728         default:
729           return lang_hooks.tree_size (code);
730         }
731
732     default:
733       gcc_unreachable ();
734     }
735 }
736
737 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
738    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
739 size_t
740 tree_size (const_tree node)
741 {
742   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
743   switch (code)
744     {
745     case TREE_BINFO:
746       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
747               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
748
749     case TREE_VEC:
750       return (sizeof (struct tree_vec)
751               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
752
753     case STRING_CST:
754       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
755
756     case OMP_CLAUSE:
757       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
758               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
759                 * sizeof (tree));
760
761     default:
762       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
763         return (sizeof (struct tree_exp)
764                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
765       else
766         return tree_code_size (code);
767     }
768 }
769
770 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
771    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
772    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC or
773    OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in tree_code_size.
774
775    Achoo!  I got a code in the node.  */
776
777 tree
778 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
779 {
780   tree t;
781   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
782   size_t length = tree_code_size (code);
783 #ifdef GATHER_STATISTICS
784   tree_node_kind kind;
785
786   switch (type)
787     {
788     case tcc_declaration:  /* A decl node */
789       kind = d_kind;
790       break;
791
792     case tcc_type:  /* a type node */
793       kind = t_kind;
794       break;
795
796     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
797       kind = s_kind;
798       break;
799
800     case tcc_reference:  /* a reference */
801       kind = r_kind;
802       break;
803
804     case tcc_expression:  /* an expression */
805     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
806     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
807     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
808       kind = e_kind;
809       break;
810
811     case tcc_constant:  /* a constant */
812       kind = c_kind;
813       break;
814
815     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
816       switch (code)
817         {
818         case IDENTIFIER_NODE:
819           kind = id_kind;
820           break;
821
822         case TREE_VEC:
823           kind = vec_kind;
824           break;
825
826         case TREE_BINFO:
827           kind = binfo_kind;
828           break;
829
830         case SSA_NAME:
831           kind = ssa_name_kind;
832           break;
833
834         case BLOCK:
835           kind = b_kind;
836           break;
837
838         case CONSTRUCTOR:
839           kind = constr_kind;
840           break;
841
842         default:
843           kind = x_kind;
844           break;
845         }
846       break;
847
848     default:
849       gcc_unreachable ();
850     }
851
852   tree_node_counts[(int) kind]++;
853   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
854 #endif
855
856   if (code == IDENTIFIER_NODE)
857     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
858   else
859     t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
860
861   memset (t, 0, length);
862
863   TREE_SET_CODE (t, code);
864
865   switch (type)
866     {
867     case tcc_statement:
868       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
869       break;
870
871     case tcc_declaration:
872       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
873         {
874           if (code == FUNCTION_DECL)
875             {
876               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
877               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
878             }
879           else
880             DECL_ALIGN (t) = 1;
881         }
882       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
883       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
884         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
885       else
886         {
887           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
888           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
889         }
890       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
891         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
892
893       break;
894
895     case tcc_type:
896       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
897       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
898       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
899       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
900       TYPE_CANONICAL (t) = t;
901
902       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
903       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
904       targetm.set_default_type_attributes (t);
905
906       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
907       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
908       break;
909
910     case tcc_constant:
911       TREE_CONSTANT (t) = 1;
912       break;
913
914     case tcc_expression:
915       switch (code)
916         {
917         case INIT_EXPR:
918         case MODIFY_EXPR:
919         case VA_ARG_EXPR:
920         case PREDECREMENT_EXPR:
921         case PREINCREMENT_EXPR:
922         case POSTDECREMENT_EXPR:
923         case POSTINCREMENT_EXPR:
924           /* All of these have side-effects, no matter what their
925              operands are.  */
926           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
927           break;
928
929         default:
930           break;
931         }
932       break;
933
934     default:
935       /* Other classes need no special treatment.  */
936       break;
937     }
938
939   return t;
940 }
941 \f
942 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
943    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
944
945 tree
946 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
947 {
948   tree t;
949   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
950   size_t length;
951
952   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
953
954   length = tree_size (node);
955   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
956   memcpy (t, node, length);
957
958   TREE_CHAIN (t) = 0;
959   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
960   TREE_VISITED (t) = 0;
961   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
962     *DECL_VAR_ANN_PTR (t) = 0;
963
964   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
965     {
966       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
967         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
968       else
969         {
970           DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
971           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
972             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
973         }
974       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
975           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
976         {
977           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
978           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
979         }
980       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
981         {
982           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
983           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
984         }
985     }
986   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
987     {
988       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
989       /* The following is so that the debug code for
990          the copy is different from the original type.
991          The two statements usually duplicate each other
992          (because they clear fields of the same union),
993          but the optimizer should catch that.  */
994       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
995       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
996
997       /* Do not copy the values cache.  */
998       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
999         {
1000           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
1001           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
1002         }
1003     }
1004
1005   return t;
1006 }
1007
1008 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1009    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1010
1011 tree
1012 copy_list (tree list)
1013 {
1014   tree head;
1015   tree prev, next;
1016
1017   if (list == 0)
1018     return 0;
1019
1020   head = prev = copy_node (list);
1021   next = TREE_CHAIN (list);
1022   while (next)
1023     {
1024       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1025       prev = TREE_CHAIN (prev);
1026       next = TREE_CHAIN (next);
1027     }
1028   return head;
1029 }
1030
1031 \f
1032 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
1033
1034 tree
1035 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1036 {
1037   /* Support legacy code.  */
1038   if (!type)
1039     type = integer_type_node;
1040
1041   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
1042 }
1043
1044 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
1045    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
1046    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
1047    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
1048    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
1049    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
1050    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
1051    precision of the integer constants.  */
1052
1053 tree
1054 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1055 {
1056   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
1057   HOST_WIDE_INT hi;
1058
1059   gcc_assert (type);
1060
1061   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
1062
1063   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
1064 }
1065
1066 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1067    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1068
1069 tree
1070 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1071 {
1072   /* Size types *are* sign extended.  */
1073   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1074                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1075                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1076
1077   cst = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1078
1079   return build_int_cst_wide (type, cst.low, cst.high);
1080 }
1081
1082 /* Returns true if CST fits into range of TYPE.  Signedness of CST is assumed
1083    to be the same as the signedness of TYPE.  */
1084
1085 bool
1086 double_int_fits_to_tree_p (const_tree type, double_int cst)
1087 {
1088   /* Size types *are* sign extended.  */
1089   bool sign_extended_type = (!TYPE_UNSIGNED (type)
1090                              || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
1091                                  && TYPE_IS_SIZETYPE (type)));
1092
1093   double_int ext
1094     = double_int_ext (cst, TYPE_PRECISION (type), !sign_extended_type);
1095
1096   return double_int_equal_p (cst, ext);
1097 }
1098
1099 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1100    nodes of a sizetype.  */
1101
1102 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1103
1104 static hashval_t
1105 int_cst_hash_hash (const void *x)
1106 {
1107   const_tree const t = (const_tree) x;
1108
1109   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
1110           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
1111 }
1112
1113 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1114    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1115
1116 static int
1117 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
1118 {
1119   const_tree const xt = (const_tree) x;
1120   const_tree const yt = (const_tree) y;
1121
1122   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
1123           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
1124           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
1125 }
1126
1127 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
1128    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1129    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
1130
1131 tree
1132 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
1133 {
1134   tree t;
1135   int ix = -1;
1136   int limit = 0;
1137
1138   gcc_assert (type);
1139
1140   switch (TREE_CODE (type))
1141     {
1142     case POINTER_TYPE:
1143     case REFERENCE_TYPE:
1144       /* Cache NULL pointer.  */
1145       if (!hi && !low)
1146         {
1147           limit = 1;
1148           ix = 0;
1149         }
1150       break;
1151
1152     case BOOLEAN_TYPE:
1153       /* Cache false or true.  */
1154       limit = 2;
1155       if (!hi && low < 2)
1156         ix = low;
1157       break;
1158
1159     case INTEGER_TYPE:
1160     case OFFSET_TYPE:
1161       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1162         {
1163           /* Cache 0..N */
1164           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1165           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1166             ix = low;
1167         }
1168       else
1169         {
1170           /* Cache -1..N */
1171           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1172           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
1173             ix = low + 1;
1174           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
1175             ix = 0;
1176         }
1177       break;
1178
1179     case ENUMERAL_TYPE:
1180       break;
1181
1182     default:
1183       gcc_unreachable ();
1184     }
1185
1186   if (ix >= 0)
1187     {
1188       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1189       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1190         {
1191           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1192           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1193         }
1194
1195       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1196       if (t)
1197         {
1198           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1199           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
1200           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
1201           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
1202         }
1203       else
1204         {
1205           /* Create a new shared int.  */
1206           t = make_node (INTEGER_CST);
1207
1208           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
1209           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
1210           TREE_TYPE (t) = type;
1211
1212           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1213         }
1214     }
1215   else
1216     {
1217       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1218       void **slot;
1219
1220       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
1221       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
1222       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1223
1224       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
1225       t = (tree) *slot;
1226       if (!t)
1227         {
1228           /* Insert this one into the hash table.  */
1229           t = int_cst_node;
1230           *slot = t;
1231           /* Make a new node for next time round.  */
1232           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
1233         }
1234     }
1235
1236   return t;
1237 }
1238
1239 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1240    and the rest are zeros.  */
1241
1242 tree
1243 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1244 {
1245   double_int mask;
1246
1247   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1248
1249   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
1250       && !TYPE_UNSIGNED (type))
1251     /* Sign extended all-ones mask.  */
1252     mask = double_int_minus_one;
1253   else
1254     mask = double_int_mask (bits);
1255
1256   return build_int_cst_wide (type, mask.low, mask.high);
1257 }
1258
1259 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1260    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1261
1262 bool
1263 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1264 {
1265   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1266     return false;
1267
1268   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1269     return false;
1270
1271   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
1272           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
1273 }
1274
1275 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1276    are in a list pointed to by VALS.  */
1277
1278 tree
1279 build_vector (tree type, tree vals)
1280 {
1281   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1282   int over = 0;
1283   tree link;
1284
1285   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1286   TREE_TYPE (v) = type;
1287
1288   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1289   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1290     {
1291       tree value = TREE_VALUE (link);
1292
1293       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1294       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1295         continue;
1296
1297       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1298     }
1299
1300   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1301   return v;
1302 }
1303
1304 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1305    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1306
1307 tree
1308 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1309 {
1310   tree list = NULL_TREE;
1311   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1312   tree value;
1313
1314   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1315     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1316   return build_vector (type, nreverse (list));
1317 }
1318
1319 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1320    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1321 tree
1322 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1323 {
1324   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1325   unsigned int i;
1326   constructor_elt *elt;
1327   bool constant_p = true;
1328
1329   TREE_TYPE (c) = type;
1330   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1331
1332   for (i = 0; VEC_iterate (constructor_elt, vals, i, elt); i++)
1333     if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1334       {
1335         constant_p = false;
1336         break;
1337       }
1338
1339   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1340
1341   return c;
1342 }
1343
1344 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1345    INDEX and VALUE.  */
1346 tree
1347 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1348 {
1349   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1350   constructor_elt *elt;
1351
1352   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1353   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1354   elt->index = index;
1355   elt->value = value;
1356
1357   return build_constructor (type, v);
1358 }
1359
1360
1361 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1362    are in a list pointed to by VALS.  */
1363 tree
1364 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1365 {
1366   tree t;
1367   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1368
1369   if (vals)
1370     {
1371       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1372       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1373         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1374     }
1375
1376   return build_constructor (type, v);
1377 }
1378
1379 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1380
1381 tree
1382 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1383 {
1384   tree v;
1385   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1386
1387   v = make_node (FIXED_CST);
1388   fp = GGC_NEW (FIXED_VALUE_TYPE);
1389   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1390
1391   TREE_TYPE (v) = type;
1392   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1393   return v;
1394 }
1395
1396 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1397
1398 tree
1399 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1400 {
1401   tree v;
1402   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1403   int overflow = 0;
1404
1405   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1406      Consider doing it via real_convert now.  */
1407
1408   v = make_node (REAL_CST);
1409   dp = GGC_NEW (REAL_VALUE_TYPE);
1410   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1411
1412   TREE_TYPE (v) = type;
1413   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1414   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1415   return v;
1416 }
1417
1418 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1419    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1420
1421 REAL_VALUE_TYPE
1422 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1423 {
1424   REAL_VALUE_TYPE d;
1425
1426   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1427      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1428   memset (&d, 0, sizeof d);
1429
1430   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1431                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1432                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1433   return d;
1434 }
1435
1436 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1437    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1438
1439 tree
1440 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1441 {
1442   tree v;
1443   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1444
1445   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1446
1447   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1448   return v;
1449 }
1450
1451 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1452    the LEN characters at STR.
1453    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1454
1455 tree
1456 build_string (int len, const char *str)
1457 {
1458   tree s;
1459   size_t length;
1460
1461   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1462   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1463
1464 #ifdef GATHER_STATISTICS
1465   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1466   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1467 #endif
1468
1469   s = ggc_alloc_tree (length);
1470
1471   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1472   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1473   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1474   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1475   memcpy (s->string.str, str, len);
1476   s->string.str[len] = '\0';
1477
1478   return s;
1479 }
1480
1481 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1482    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1483    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1484    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1485
1486 tree
1487 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1488 {
1489   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1490
1491   TREE_REALPART (t) = real;
1492   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1493   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1494   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1495   return t;
1496 }
1497
1498 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1499    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1500
1501 tree
1502 build_one_cst (tree type)
1503 {
1504   switch (TREE_CODE (type))
1505     {
1506     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1507     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1508     case OFFSET_TYPE:
1509       return build_int_cst (type, 1);
1510
1511     case REAL_TYPE:
1512       return build_real (type, dconst1);
1513
1514     case FIXED_POINT_TYPE:
1515       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1516       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1517       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1518
1519     case VECTOR_TYPE:
1520       {
1521         tree scalar, cst;
1522         int i;
1523
1524         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1525
1526         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1527         cst = NULL_TREE;
1528         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1529           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1530
1531         return build_vector (type, cst);
1532       }
1533
1534     case COMPLEX_TYPE:
1535       return build_complex (type,
1536                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1537                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1538
1539     default:
1540       gcc_unreachable ();
1541     }
1542 }
1543
1544 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1545
1546 tree
1547 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1548 {
1549   tree t;
1550   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1551                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1552
1553 #ifdef GATHER_STATISTICS
1554   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1555   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1556 #endif
1557
1558   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1559
1560   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1561
1562   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1563
1564   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1565
1566   return t;
1567 }
1568
1569
1570 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1571
1572 tree
1573 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1574 {
1575   tree t;
1576   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1577
1578 #ifdef GATHER_STATISTICS
1579   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1580   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1581 #endif
1582
1583   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1584
1585   memset (t, 0, length);
1586
1587   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1588   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1589
1590   return t;
1591 }
1592 \f
1593 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1594    of zero.  */
1595
1596 int
1597 integer_zerop (const_tree expr)
1598 {
1599   STRIP_NOPS (expr);
1600
1601   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1602            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1603            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1604           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1605               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1606               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1607 }
1608
1609 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1610    complex constant.  */
1611
1612 int
1613 integer_onep (const_tree expr)
1614 {
1615   STRIP_NOPS (expr);
1616
1617   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1618            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1619            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1620           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1621               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1622               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1623 }
1624
1625 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1626    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1627
1628 int
1629 integer_all_onesp (const_tree expr)
1630 {
1631   int prec;
1632   int uns;
1633
1634   STRIP_NOPS (expr);
1635
1636   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1637       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1638       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1639     return 1;
1640
1641   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1642     return 0;
1643
1644   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1645   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1646       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1647     return 1;
1648   if (!uns)
1649     return 0;
1650
1651   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1652      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1653   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1654   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1655     {
1656       HOST_WIDE_INT high_value;
1657       int shift_amount;
1658
1659       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1660
1661       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1662       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1663       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1664         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1665            standard, so we must handle this as a special case.  */
1666         high_value = -1;
1667       else
1668         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1669
1670       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1671               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1672     }
1673   else
1674     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1675 }
1676
1677 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1678    one bit on).  */
1679
1680 int
1681 integer_pow2p (const_tree expr)
1682 {
1683   int prec;
1684   HOST_WIDE_INT high, low;
1685
1686   STRIP_NOPS (expr);
1687
1688   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1689       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1690       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1691     return 1;
1692
1693   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1694     return 0;
1695
1696   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1697   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1698   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1699
1700   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1701      we've been sign extended.  */
1702
1703   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1704     ;
1705   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1706     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1707   else
1708     {
1709       high = 0;
1710       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1711         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1712     }
1713
1714   if (high == 0 && low == 0)
1715     return 0;
1716
1717   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1718           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1719 }
1720
1721 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1722    complex constant other than zero.  */
1723
1724 int
1725 integer_nonzerop (const_tree expr)
1726 {
1727   STRIP_NOPS (expr);
1728
1729   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1730            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1731                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1732           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1733               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1734                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1735 }
1736
1737 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1738
1739 int
1740 fixed_zerop (const_tree expr)
1741 {
1742   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1743           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1744 }
1745
1746 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1747    power of two.  */
1748
1749 int
1750 tree_log2 (const_tree expr)
1751 {
1752   int prec;
1753   HOST_WIDE_INT high, low;
1754
1755   STRIP_NOPS (expr);
1756
1757   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1758     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1759
1760   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1761   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1762   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1763
1764   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1765      we've been sign extended.  */
1766
1767   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1768     ;
1769   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1770     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1771   else
1772     {
1773       high = 0;
1774       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1775         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1776     }
1777
1778   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1779           : exact_log2 (low));
1780 }
1781
1782 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1783    than or equal to EXPR.  */
1784
1785 int
1786 tree_floor_log2 (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     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1795
1796   prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
1797   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1798   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1799
1800   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1801      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1802      since what we are doing is setting it.  */
1803
1804   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1805     ;
1806   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1807     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1808   else
1809     {
1810       high = 0;
1811       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1812         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1813     }
1814
1815   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1816           : floor_log2 (low));
1817 }
1818
1819 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
1820    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1821
1822 int
1823 real_zerop (const_tree expr)
1824 {
1825   STRIP_NOPS (expr);
1826
1827   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1828            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
1829            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1830           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1831               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1832               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1833 }
1834
1835 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
1836    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
1837    1 for them.  */
1838
1839 int
1840 real_onep (const_tree expr)
1841 {
1842   STRIP_NOPS (expr);
1843
1844   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1845            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
1846            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1847           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1848               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1849               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1850 }
1851
1852 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  Trailing zeroes matter
1853    for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1854
1855 int
1856 real_twop (const_tree expr)
1857 {
1858   STRIP_NOPS (expr);
1859
1860   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1861            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2)
1862            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1863           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1864               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1865               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1866 }
1867
1868 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
1869    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
1870
1871 int
1872 real_minus_onep (const_tree expr)
1873 {
1874   STRIP_NOPS (expr);
1875
1876   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1877            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
1878            && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)))))
1879           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1880               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1881               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1882 }
1883
1884 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1885
1886 int
1887 really_constant_p (const_tree exp)
1888 {
1889   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1890   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
1891          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1892     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1893   return TREE_CONSTANT (exp);
1894 }
1895 \f
1896 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1897    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1898
1899 tree
1900 value_member (tree elem, tree list)
1901 {
1902   while (list)
1903     {
1904       if (elem == TREE_VALUE (list))
1905         return list;
1906       list = TREE_CHAIN (list);
1907     }
1908   return NULL_TREE;
1909 }
1910
1911 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1912    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1913
1914 tree
1915 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1916 {
1917   while (list)
1918     {
1919       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1920         return list;
1921       list = TREE_CHAIN (list);
1922     }
1923   return NULL_TREE;
1924 }
1925
1926 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
1927    NULL_TREE.  */
1928
1929 tree
1930 chain_index (int idx, tree chain)
1931 {
1932   for (; chain && idx > 0; --idx)
1933     chain = TREE_CHAIN (chain);
1934   return chain;
1935 }
1936
1937 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1938
1939 int
1940 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1941 {
1942   while (chain)
1943     {
1944       if (elem == chain)
1945         return 1;
1946       chain = TREE_CHAIN (chain);
1947     }
1948
1949   return 0;
1950 }
1951
1952 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1953    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1954    This is the Lisp primitive `length'.  */
1955
1956 int
1957 list_length (const_tree t)
1958 {
1959   const_tree p = t;
1960 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1961   const_tree q = t;
1962 #endif
1963   int len = 0;
1964
1965   while (p)
1966     {
1967       p = TREE_CHAIN (p);
1968 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1969       if (len % 2)
1970         q = TREE_CHAIN (q);
1971       gcc_assert (p != q);
1972 #endif
1973       len++;
1974     }
1975
1976   return len;
1977 }
1978
1979 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1980
1981 int
1982 fields_length (const_tree type)
1983 {
1984   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1985   int count = 0;
1986
1987   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1988     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1989       ++count;
1990
1991   return count;
1992 }
1993
1994 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
1995    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
1996
1997 tree
1998 first_field (const_tree type)
1999 {
2000   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2001   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2002     t = TREE_CHAIN (t);
2003   return t;
2004 }
2005
2006 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2007    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2008    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2009
2010 tree
2011 chainon (tree op1, tree op2)
2012 {
2013   tree t1;
2014
2015   if (!op1)
2016     return op2;
2017   if (!op2)
2018     return op1;
2019
2020   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2021     continue;
2022   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2023
2024 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2025   {
2026     tree t2;
2027     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2028       gcc_assert (t2 != t1);
2029   }
2030 #endif
2031
2032   return op1;
2033 }
2034
2035 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2036
2037 tree
2038 tree_last (tree chain)
2039 {
2040   tree next;
2041   if (chain)
2042     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2043       chain = next;
2044   return chain;
2045 }
2046
2047 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2048    and return the new head of the chain (old last element).  */
2049
2050 tree
2051 nreverse (tree t)
2052 {
2053   tree prev = 0, decl, next;
2054   for (decl = t; decl; decl = next)
2055     {
2056       next = TREE_CHAIN (decl);
2057       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2058       prev = decl;
2059     }
2060   return prev;
2061 }
2062 \f
2063 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2064    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2065
2066 tree
2067 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2068 {
2069   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2070   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2071   TREE_VALUE (t) = value;
2072   return t;
2073 }
2074
2075 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2076
2077 tree
2078 build_tree_list_vec_stat (const VEC(tree,gc) *vec MEM_STAT_DECL)
2079 {
2080   tree ret = NULL_TREE;
2081   tree *pp = &ret;
2082   unsigned int i;
2083   tree t;
2084   for (i = 0; VEC_iterate (tree, vec, i, t); ++i)
2085     {
2086       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2087       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2088     }
2089   return ret;
2090 }
2091
2092 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2093    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2094    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2095
2096 tree
2097 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2098 {
2099   tree node;
2100
2101   node = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
2102
2103   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2104
2105 #ifdef GATHER_STATISTICS
2106   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
2107   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
2108 #endif
2109
2110   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2111   TREE_CHAIN (node) = chain;
2112   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2113   TREE_VALUE (node) = value;
2114   return node;
2115 }
2116
2117 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2118    trees.  */
2119
2120 VEC(tree,gc) *
2121 ctor_to_vec (tree ctor)
2122 {
2123   VEC(tree, gc) *vec = VEC_alloc (tree, gc, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2124   unsigned int ix;
2125   tree val;
2126
2127   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2128     VEC_quick_push (tree, vec, val);
2129
2130   return vec;
2131 }
2132 \f
2133 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2134    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2135    and its data type is that normally used for type sizes
2136    (which is the first type created by make_signed_type or
2137    make_unsigned_type).  */
2138
2139 tree
2140 size_in_bytes (const_tree type)
2141 {
2142   tree t;
2143
2144   if (type == error_mark_node)
2145     return integer_zero_node;
2146
2147   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2148   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2149
2150   if (t == 0)
2151     {
2152       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2153       return size_zero_node;
2154     }
2155
2156   return t;
2157 }
2158
2159 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2160    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2161
2162 HOST_WIDE_INT
2163 int_size_in_bytes (const_tree type)
2164 {
2165   tree t;
2166
2167   if (type == error_mark_node)
2168     return 0;
2169
2170   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2171   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2172   if (t == 0
2173       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
2174       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
2175       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
2176       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
2177     return -1;
2178
2179   return TREE_INT_CST_LOW (t);
2180 }
2181
2182 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2183    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2184
2185 HOST_WIDE_INT
2186 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2187 {
2188   HOST_WIDE_INT size = -1;
2189   tree size_tree;
2190
2191   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2192
2193   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2194     {
2195       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2196
2197       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2198         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2199     }
2200
2201   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2202      can compute a maximum size.  */
2203
2204   if (size == -1)
2205     {
2206       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2207
2208       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
2209         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
2210     }
2211
2212   return size;
2213 }
2214
2215 /* Returns a tree for the size of EXP in bytes.  */
2216
2217 tree
2218 tree_expr_size (const_tree exp)
2219 {
2220   if (DECL_P (exp)
2221       && DECL_SIZE_UNIT (exp) != 0)
2222     return DECL_SIZE_UNIT (exp);
2223   else
2224     return size_in_bytes (TREE_TYPE (exp));
2225 }
2226 \f
2227 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2228    This is a tree of type bitsizetype.  */
2229
2230 tree
2231 bit_position (const_tree field)
2232 {
2233   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2234                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2235 }
2236
2237 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2238    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2239    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2240
2241 HOST_WIDE_INT
2242 int_bit_position (const_tree field)
2243 {
2244   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
2245 }
2246 \f
2247 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2248    This is a tree of type sizetype.  */
2249
2250 tree
2251 byte_position (const_tree field)
2252 {
2253   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2254                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2255 }
2256
2257 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2258    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2259    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2260
2261 HOST_WIDE_INT
2262 int_byte_position (const_tree field)
2263 {
2264   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
2265 }
2266 \f
2267 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2268
2269 unsigned int
2270 expr_align (const_tree t)
2271 {
2272   unsigned int align0, align1;
2273
2274   switch (TREE_CODE (t))
2275     {
2276     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2277       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2278          object must meet each of the alignments of the types.  */
2279       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2280       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2281       return MAX (align0, align1);
2282
2283     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2284     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2285     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2286       /* These don't change the alignment of an object.  */
2287       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2288
2289     case COND_EXPR:
2290       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2291          of the two arms.  */
2292       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2293       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2294       return MIN (align0, align1);
2295
2296       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2297          meaningfully, it's always 1.  */
2298     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2299     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2300     case FUNCTION_DECL:
2301       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
2302       return DECL_ALIGN (t);
2303
2304     default:
2305       break;
2306     }
2307
2308   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
2309   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2310 }
2311 \f
2312 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
2313    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
2314
2315 tree
2316 array_type_nelts (const_tree type)
2317 {
2318   tree index_type, min, max;
2319
2320   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
2321      given an error about it before we got here.  */
2322   if (! TYPE_DOMAIN (type))
2323     return error_mark_node;
2324
2325   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
2326   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
2327   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
2328
2329   return (integer_zerop (min)
2330           ? max
2331           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
2332 }
2333 \f
2334 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
2335    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
2336    If arg isn't static, return NULL.  */
2337
2338 tree
2339 staticp (tree arg)
2340 {
2341   switch (TREE_CODE (arg))
2342     {
2343     case FUNCTION_DECL:
2344       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2345          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2346          the trampoline on the tree level.  */
2347       return arg;
2348
2349     case VAR_DECL:
2350       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2351               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2352               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2353               ? arg : NULL);
2354
2355     case CONST_DECL:
2356       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2357               ? arg : NULL);
2358
2359     case CONSTRUCTOR:
2360       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2361
2362     case LABEL_DECL:
2363     case STRING_CST:
2364       return arg;
2365
2366     case COMPONENT_REF:
2367       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2368          something language specific.  */
2369       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
2370
2371       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2372          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2373       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2374         return NULL;
2375
2376       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2377
2378     case BIT_FIELD_REF:
2379       return NULL;
2380
2381     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2382     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2383     case INDIRECT_REF:
2384       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2385
2386     case ARRAY_REF:
2387     case ARRAY_RANGE_REF:
2388       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2389           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2390         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2391       else
2392         return NULL;
2393
2394     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
2395       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
2396
2397     default:
2398       return NULL;
2399     }
2400 }
2401
2402 \f
2403
2404
2405 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
2406
2407 bool
2408 decl_address_invariant_p (const_tree op)
2409 {
2410   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2411      staticp.  */
2412
2413   switch (TREE_CODE (op))
2414     {
2415     case PARM_DECL:
2416     case RESULT_DECL:
2417     case LABEL_DECL:
2418     case FUNCTION_DECL:
2419       return true;
2420
2421     case VAR_DECL:
2422       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2423            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2424           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
2425           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
2426           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2427         return true;
2428       break;
2429
2430     case CONST_DECL:
2431       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2432           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
2433         return true;
2434       break;
2435
2436     default:
2437       break;
2438     }
2439
2440   return false;
2441 }
2442
2443 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
2444
2445 bool
2446 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
2447 {
2448   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
2449      staticp.  */
2450
2451   switch (TREE_CODE (op))
2452     {
2453     case LABEL_DECL:
2454     case FUNCTION_DECL:
2455     case STRING_CST:
2456       return true;
2457
2458     case VAR_DECL:
2459       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
2460            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
2461           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
2462         return true;
2463       break;
2464
2465     case CONST_DECL:
2466       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
2467         return true;
2468       break;
2469
2470     default:
2471       break;
2472     }
2473
2474   return false;
2475 }
2476
2477
2478 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
2479    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
2480    tree_invariant_p).  */
2481
2482 static bool tree_invariant_p (tree t);
2483
2484 static bool
2485 tree_invariant_p_1 (tree t)
2486 {
2487   tree op;
2488
2489   if (TREE_CONSTANT (t)
2490       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
2491     return true;
2492
2493   switch (TREE_CODE (t))
2494     {
2495     case SAVE_EXPR:
2496       return true;
2497
2498     case ADDR_EXPR:
2499       op = TREE_OPERAND (t, 0);
2500       while (handled_component_p (op))
2501         {
2502           switch (TREE_CODE (op))
2503             {
2504             case ARRAY_REF:
2505             case ARRAY_RANGE_REF:
2506               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
2507                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
2508                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
2509                 return false;
2510               break;
2511
2512             case COMPONENT_REF:
2513               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
2514                 return false;
2515               break;
2516
2517             default:;
2518             }
2519           op = TREE_OPERAND (op, 0);
2520         }
2521
2522       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
2523
2524     default:
2525       break;
2526     }
2527
2528   return false;
2529 }
2530
2531 /* Return true if T is function-invariant.  */
2532
2533 static bool
2534 tree_invariant_p (tree t)
2535 {
2536   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
2537   return tree_invariant_p_1 (inner);
2538 }
2539
2540 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2541    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2542    but must be evaluated only once.
2543
2544    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2545    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2546    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2547    expand_expr just reuse the recorded value.
2548
2549    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2550    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2551    *at compile time* generate code to use the saved value.
2552    This produces correct result provided that *at run time* control
2553    always flows through the insns made by the first expand_expr
2554    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2555    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2556
2557    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2558    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2559    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2560    are used for.  */
2561
2562 tree
2563 save_expr (tree expr)
2564 {
2565   tree t = fold (expr);
2566   tree inner;
2567
2568   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2569      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2570      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2571      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2572      literal node.  */
2573   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2574   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2575     return inner;
2576
2577   if (tree_invariant_p_1 (inner))
2578     return t;
2579
2580   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2581      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2582      the value within another field.
2583
2584      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2585      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2586      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2587      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2588      and forcing evaluation at the proper time.  */
2589   if (contains_placeholder_p (inner))
2590     return t;
2591
2592   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2593   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
2594
2595   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2596      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2597      eliminated as dead.  */
2598   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2599   return t;
2600 }
2601
2602 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2603    the innermost non-arithmetic node.  */
2604
2605 tree
2606 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2607 {
2608   tree inner;
2609
2610   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2611      context.  */
2612   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2613     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2614
2615   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2616      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2617      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2618      computations if they actually occur.  */
2619   inner = expr;
2620   while (1)
2621     {
2622       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2623         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2624       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2625         {
2626           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2627             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2628           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2629             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2630           else
2631             break;
2632         }
2633       else
2634         break;
2635     }
2636
2637   return inner;
2638 }
2639
2640
2641 /* Return which tree structure is used by T.  */
2642
2643 enum tree_node_structure_enum
2644 tree_node_structure (const_tree t)
2645 {
2646   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2647   return tree_node_structure_for_code (code);
2648 }
2649
2650 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
2651
2652 static void
2653 process_call_operands (tree t)
2654 {
2655   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2656   bool read_only = false;
2657   int i = call_expr_flags (t);
2658
2659   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
2660   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
2661     side_effects = true;
2662   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
2663   if (i & ECF_CONST)
2664     read_only = true;
2665
2666   if (!side_effects || read_only)
2667     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
2668       {
2669         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
2670         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
2671           side_effects = true;
2672         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
2673           read_only = false;
2674       }
2675
2676   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
2677   TREE_READONLY (t) = read_only;
2678 }
2679 \f
2680 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2681    or offset that depends on a field within a record.  */
2682
2683 bool
2684 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2685 {
2686   enum tree_code code;
2687
2688   if (!exp)
2689     return 0;
2690
2691   code = TREE_CODE (exp);
2692   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2693     return 1;
2694
2695   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2696     {
2697     case tcc_reference:
2698       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2699          position computations since they will be converted into a
2700          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2701          here will be valid.  */
2702       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2703
2704     case tcc_exceptional:
2705       if (code == TREE_LIST)
2706         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2707                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2708       break;
2709
2710     case tcc_unary:
2711     case tcc_binary:
2712     case tcc_comparison:
2713     case tcc_expression:
2714       switch (code)
2715         {
2716         case COMPOUND_EXPR:
2717           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2718           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2719
2720         case COND_EXPR:
2721           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2722                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2723                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2724
2725         case SAVE_EXPR:
2726           /* The save_expr function never wraps anything containing
2727              a PLACEHOLDER_EXPR. */
2728           return 0;
2729
2730         default:
2731           break;
2732         }
2733
2734       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2735         {
2736         case 1:
2737           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2738         case 2:
2739           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2740                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2741         default:
2742           return 0;
2743         }
2744
2745     case tcc_vl_exp:
2746       switch (code)
2747         {
2748         case CALL_EXPR:
2749           {
2750             const_tree arg;
2751             const_call_expr_arg_iterator iter;
2752             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2753               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2754                 return 1;
2755             return 0;
2756           }
2757         default:
2758           return 0;
2759         }
2760
2761     default:
2762       return 0;
2763     }
2764   return 0;
2765 }
2766
2767 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2768    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2769    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2770
2771 static bool
2772 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2773 {
2774   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2775      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2776   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2777       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2778       || (TREE_TYPE (type) != 0
2779           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2780     return true;
2781
2782   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2783      greatly limits what we have to do below.  */
2784   switch (TREE_CODE (type))
2785     {
2786     case VOID_TYPE:
2787     case COMPLEX_TYPE:
2788     case ENUMERAL_TYPE:
2789     case BOOLEAN_TYPE:
2790     case POINTER_TYPE:
2791     case OFFSET_TYPE:
2792     case REFERENCE_TYPE:
2793     case METHOD_TYPE:
2794     case FUNCTION_TYPE:
2795     case VECTOR_TYPE:
2796       return false;
2797
2798     case INTEGER_TYPE:
2799     case REAL_TYPE:
2800     case FIXED_POINT_TYPE:
2801       /* Here we just check the bounds.  */
2802       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2803               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2804
2805     case ARRAY_TYPE:
2806       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2807          the index type.  */
2808       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2809
2810     case RECORD_TYPE:
2811     case UNION_TYPE:
2812     case QUAL_UNION_TYPE:
2813       {
2814         tree field;
2815
2816         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2817           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2818               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2819                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2820                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2821                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2822             return true;
2823
2824         return false;
2825       }
2826
2827     default:
2828       gcc_unreachable ();
2829     }
2830 }
2831
2832 bool
2833 type_contains_placeholder_p (tree type)
2834 {
2835   bool result;
2836
2837   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2838      then we know the answer.  */
2839   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2840     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2841
2842   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2843      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2844   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2845
2846   /* Compute the real value.  */
2847   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2848
2849   /* Store the real value.  */
2850   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2851
2852   return result;
2853 }
2854 \f
2855 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
2856
2857 static void
2858 push_without_duplicates (tree exp, VEC (tree, heap) **queue)
2859 {
2860   unsigned int i;
2861   tree iter;
2862
2863   for (i = 0; VEC_iterate (tree, *queue, i, iter); i++)
2864     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
2865       break;
2866
2867   if (!iter)
2868     VEC_safe_push (tree, heap, *queue, exp);
2869 }
2870
2871 /* Given a tree EXP, find all occurences of references to fields
2872    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
2873    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
2874    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
2875    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
2876    argument list.  */
2877
2878 void
2879 find_placeholder_in_expr (tree exp, VEC (tree, heap) **refs)
2880 {
2881   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2882   tree inner;
2883   int i;
2884
2885   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2886   if (code == TREE_LIST)
2887     {
2888       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
2889       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
2890     }
2891   else if (code == COMPONENT_REF)
2892     {
2893       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2894            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2895            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2896         ;
2897
2898       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
2899         push_without_duplicates (exp, refs);
2900       else
2901         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
2902    }
2903   else
2904     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2905       {
2906       case tcc_constant:
2907         break;
2908
2909       case tcc_declaration:
2910         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
2911         if (!TREE_STATIC (exp))
2912           push_without_duplicates (exp, refs);
2913         break;
2914
2915       case tcc_expression:
2916         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
2917         if (code == ADDR_EXPR
2918             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
2919           {
2920             push_without_duplicates (exp, refs);
2921             break;
2922           }
2923
2924         /* Fall through...  */
2925
2926       case tcc_exceptional:
2927       case tcc_unary:
2928       case tcc_binary:
2929       case tcc_comparison:
2930       case tcc_reference:
2931         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
2932           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2933         break;
2934
2935       case tcc_vl_exp:
2936         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2937           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
2938         break;
2939
2940       default:
2941         gcc_unreachable ();
2942       }
2943 }
2944
2945 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2946    return a tree with all occurrences of references to F in a
2947    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
2948    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
2949    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
2950    occurring only in their argument list.  */
2951
2952 tree
2953 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2954 {
2955   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2956   tree op0, op1, op2, op3;
2957   tree new_tree;
2958
2959   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2960   if (code == TREE_LIST)
2961     {
2962       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2963       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2964       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2965         return exp;
2966
2967       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2968     }
2969   else if (code == COMPONENT_REF)
2970     {
2971       tree inner;
2972
2973       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2974          and it is the right field, replace it with R.  */
2975       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2976            REFERENCE_CLASS_P (inner);
2977            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2978         ;
2979
2980       /* The field.  */
2981       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
2982
2983       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
2984         return r;
2985
2986       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2987       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
2988         return exp;
2989
2990       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2991       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2992         return exp;
2993
2994       new_tree
2995         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
2996    }
2997   else
2998     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2999       {
3000       case tcc_constant:
3001         return exp;
3002
3003       case tcc_declaration:
3004         if (exp == f)
3005           return r;
3006         else
3007           return exp;
3008
3009       case tcc_expression:
3010         if (exp == f)
3011           return r;
3012
3013         /* Fall through...  */
3014
3015       case tcc_exceptional:
3016       case tcc_unary:
3017       case tcc_binary:
3018       case tcc_comparison:
3019       case tcc_reference:
3020         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3021           {
3022           case 0:
3023             return exp;
3024
3025           case 1:
3026             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3027             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3028               return exp;
3029
3030             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3031             break;
3032
3033           case 2:
3034             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3035             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3036
3037             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3038               return exp;
3039
3040             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3041             break;
3042
3043           case 3:
3044             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3045             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3046             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3047
3048             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3049                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3050               return exp;
3051
3052             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3053             break;
3054
3055           case 4:
3056             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3057             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3058             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3059             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3060
3061             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3062                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3063                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3064               return exp;
3065
3066             new_tree
3067               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3068             break;
3069
3070           default:
3071             gcc_unreachable ();
3072           }
3073         break;
3074
3075       case tcc_vl_exp:
3076         {
3077           int i;
3078
3079           new_tree = NULL_TREE;
3080
3081           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3082              functions which do nothing else than computing a value from
3083              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3084              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3085           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3086             {
3087               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3088               if (t)
3089                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3090             }
3091
3092           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3093             {
3094               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3095               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3096               if (new_op != op)
3097                 {
3098                   if (!new_tree)
3099                     new_tree = copy_node (exp);
3100                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3101                 }
3102             }
3103
3104           if (new_tree)
3105             {
3106               new_tree = fold (new_tree);
3107               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3108                 process_call_operands (new_tree);
3109             }
3110           else
3111             return exp;
3112         }
3113         break;
3114
3115       default:
3116         gcc_unreachable ();
3117       }
3118
3119   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3120   return new_tree;
3121 }
3122
3123 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3124    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3125
3126 tree
3127 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3128 {
3129   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3130   tree op0, op1, op2, op3;
3131   tree new_tree;
3132
3133   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3134      in the chain of OBJ.  */
3135   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3136     {
3137       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3138       tree elt;
3139
3140       for (elt = obj; elt != 0;
3141            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3142                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3143                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3144                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3145                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3146                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3147                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3148                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3149                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3150         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3151           return elt;
3152
3153       for (elt = obj; elt != 0;
3154            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3155                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3156                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3157                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3158                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3159                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3160                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3161                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3162                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3163         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3164             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3165                 == need_type))
3166           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3167
3168       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3169          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3170       return exp;
3171     }
3172
3173   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3174      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3175   else if (code == TREE_LIST)
3176     {
3177       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3178       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3179       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3180         return exp;
3181
3182       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3183     }
3184   else
3185     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3186       {
3187       case tcc_constant:
3188       case tcc_declaration:
3189         return exp;
3190
3191       case tcc_exceptional:
3192       case tcc_unary:
3193       case tcc_binary:
3194       case tcc_comparison:
3195       case tcc_expression:
3196       case tcc_reference:
3197       case tcc_statement:
3198         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3199           {
3200           case 0:
3201             return exp;
3202
3203           case 1:
3204             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3205             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3206               return exp;
3207
3208             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3209             break;
3210
3211           case 2:
3212             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3213             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3214
3215             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3216               return exp;
3217
3218             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3219             break;
3220
3221           case 3:
3222             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3223             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3224             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3225
3226             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3227                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3228               return exp;
3229
3230             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3231             break;
3232
3233           case 4:
3234             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3235             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3236             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3237             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3238
3239             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3240                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3241                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3242               return exp;
3243
3244             new_tree
3245               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3246             break;
3247
3248           default:
3249             gcc_unreachable ();
3250           }
3251         break;
3252
3253       case tcc_vl_exp:
3254         {
3255           int i;
3256
3257           new_tree = NULL_TREE;
3258
3259           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3260             {
3261               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3262               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3263               if (new_op != op)
3264                 {
3265                   if (!new_tree)
3266                     new_tree = copy_node (exp);
3267                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3268                 }
3269             }
3270
3271           if (new_tree)
3272             {
3273               new_tree = fold (new_tree);
3274               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3275                 process_call_operands (new_tree);
3276             }
3277           else
3278             return exp;
3279         }
3280         break;
3281
3282       default:
3283         gcc_unreachable ();
3284       }
3285
3286   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3287   return new_tree;
3288 }
3289 \f
3290 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
3291    without causing its operands to be evaluated more than once.
3292    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
3293    so see the caveats in the comments about save_expr.
3294
3295    Also allows conversion expressions whose operands are references.
3296    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
3297
3298 tree
3299 stabilize_reference (tree ref)
3300 {
3301   tree result;
3302   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
3303
3304   switch (code)
3305     {
3306     case VAR_DECL:
3307     case PARM_DECL:
3308     case RESULT_DECL:
3309       /* No action is needed in this case.  */
3310       return ref;
3311
3312     CASE_CONVERT:
3313     case FLOAT_EXPR:
3314     case FIX_TRUNC_EXPR:
3315       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3316       break;
3317
3318     case INDIRECT_REF:
3319       result = build_nt (INDIRECT_REF,
3320                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
3321       break;
3322
3323     case COMPONENT_REF:
3324       result = build_nt (COMPONENT_REF,
3325                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3326                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
3327       break;
3328
3329     case BIT_FIELD_REF:
3330       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
3331                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3332                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3333                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
3334       break;
3335
3336     case ARRAY_REF:
3337       result = build_nt (ARRAY_REF,
3338                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3339                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3340                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3341       break;
3342
3343     case ARRAY_RANGE_REF:
3344       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
3345                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
3346                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
3347                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
3348       break;
3349
3350     case COMPOUND_EXPR:
3351       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
3352          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
3353          volatiles.  */
3354       return stabilize_reference_1 (ref);
3355
3356       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
3357          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
3358     default:
3359       return ref;
3360
3361     case ERROR_MARK:
3362       return error_mark_node;
3363     }
3364
3365   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
3366   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
3367   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
3368   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
3369
3370   return result;
3371 }
3372
3373 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
3374    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
3375    to ensure that it is only evaluated once.
3376
3377    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
3378    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
3379    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
3380    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
3381    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
3382    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
3383    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
3384    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
3385
3386 tree
3387 stabilize_reference_1 (tree e)
3388 {
3389   tree result;
3390   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
3391
3392   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
3393      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
3394      ignore things that are actual constant or that already have been
3395      handled by this function.  */
3396
3397   if (tree_invariant_p (e))
3398     return e;
3399
3400   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3401     {
3402     case tcc_exceptional:
3403     case tcc_type:
3404     case tcc_declaration:
3405     case tcc_comparison:
3406     case tcc_statement:
3407     case tcc_expression:
3408     case tcc_reference:
3409     case tcc_vl_exp:
3410       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
3411          so that it will only be evaluated once.  */
3412       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
3413          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
3414       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
3415         return save_expr (e);
3416       return e;
3417
3418     case tcc_constant:
3419       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
3420          here.  */
3421       return e;
3422
3423     case tcc_binary:
3424       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
3425          especially the division by powers of 2 that is often
3426          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
3427       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
3428           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
3429           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
3430           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
3431         return save_expr (e);
3432       /* Recursively stabilize each operand.  */
3433       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
3434                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
3435       break;
3436
3437     case tcc_unary:
3438       /* Recursively stabilize each operand.  */
3439       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
3440       break;
3441
3442     default:
3443       gcc_unreachable ();
3444     }
3445
3446   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
3447   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
3448   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
3449   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
3450
3451   return result;
3452 }
3453 \f
3454 /* Low-level constructors for expressions.  */
3455
3456 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
3457    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
3458
3459 void
3460 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
3461 {
3462   tree node;
3463   bool tc = true, se = false;
3464
3465   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
3466      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
3467      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
3468      Also check for side-effects.
3469
3470      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
3471      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
3472
3473 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
3474 do { tree _node = (NODE); \
3475      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
3476      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
3477
3478   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
3479        node = TREE_OPERAND (node, 0))
3480     {
3481       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
3482          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
3483          so ignore all the operands.  */
3484       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
3485            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
3486           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
3487         {
3488           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
3489           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3490             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3491           if (TREE_OPERAND (node, 3))
3492             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
3493         }
3494       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
3495          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
3496          there, at least temporarily.  */
3497       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
3498                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
3499         {
3500           if (TREE_OPERAND (node, 2))
3501             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3502         }
3503       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
3504         UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
3505     }
3506
3507   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
3508
3509   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
3510      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
3511      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
3512      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
3513      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
3514   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
3515     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
3516   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
3517     ;
3518   else if (DECL_P (node))
3519     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
3520   else
3521     {
3522       tc = false;
3523       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3524     }
3525
3526
3527   TREE_CONSTANT (t) = tc;
3528   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
3529 #undef UPDATE_FLAGS
3530 }
3531
3532 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
3533    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
3534    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
3535
3536    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
3537    enough for all extant tree codes.  */
3538
3539 tree
3540 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
3541 {
3542   tree t;
3543
3544   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
3545
3546   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3547   TREE_TYPE (t) = tt;
3548
3549   return t;
3550 }
3551
3552 tree
3553 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
3554 {
3555   int length = sizeof (struct tree_exp);
3556 #ifdef GATHER_STATISTICS
3557   tree_node_kind kind;
3558 #endif
3559   tree t;
3560
3561 #ifdef GATHER_STATISTICS
3562   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3563     {
3564     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
3565       kind = s_kind;
3566       break;
3567     case tcc_reference:  /* a reference */
3568       kind = r_kind;
3569       break;
3570     default:
3571       kind = e_kind;
3572       break;
3573     }
3574
3575   tree_node_counts[(int) kind]++;
3576   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3577 #endif
3578
3579   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3580
3581   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3582
3583   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3584
3585   TREE_SET_CODE (t, code);
3586
3587   TREE_TYPE (t) = type;
3588   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3589   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3590   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3591   if (node && !TYPE_P (node))
3592     {
3593       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3594       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3595     }
3596
3597   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3598     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3599   else switch (code)
3600     {
3601     case VA_ARG_EXPR:
3602       /* All of these have side-effects, no matter what their
3603          operands are.  */
3604       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3605       TREE_READONLY (t) = 0;
3606       break;
3607
3608     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3609     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3610     case INDIRECT_REF:
3611       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3612          its operand is readonly.  */
3613       TREE_READONLY (t) = 0;
3614       break;
3615
3616     case ADDR_EXPR:
3617       if (node)
3618         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3619       break;
3620
3621     default:
3622       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3623           && node && !TYPE_P (node)
3624           && TREE_CONSTANT (node))
3625         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3626       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3627           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3628         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3629       break;
3630     }
3631
3632   return t;
3633 }
3634
3635 #define PROCESS_ARG(N)                          \
3636   do {                                          \
3637     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
3638     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
3639       {                                         \
3640         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
3641           side_effects = 1;                     \
3642         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
3643             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
3644           (void) (read_only = 0);               \
3645         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
3646           (void) (constant = 0);                \
3647       }                                         \
3648   } while (0)
3649
3650 tree
3651 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3652 {
3653   bool constant, read_only, side_effects;
3654   tree t;
3655
3656   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3657
3658   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3659       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
3660       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
3661          we need to be able to build explicit extensions or truncations
3662          of the offset argument.  */
3663       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
3664     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
3665                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3666
3667   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3668     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3669                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3670                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3671
3672   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3673   TREE_TYPE (t) = tt;
3674
3675   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3676      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3677      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3678      to do this.  */
3679
3680   /* Expressions without side effects may be constant if their
3681      arguments are as well.  */
3682   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3683               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3684   read_only = 1;
3685   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3686
3687   PROCESS_ARG(0);
3688   PROCESS_ARG(1);
3689
3690   TREE_READONLY (t) = read_only;
3691   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3692   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3693   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3694     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3695        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3696
3697   return t;
3698 }
3699
3700
3701 tree
3702 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3703              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3704 {
3705   bool constant, read_only, side_effects;
3706   tree t;
3707
3708   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3709   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3710
3711   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3712   TREE_TYPE (t) = tt;
3713
3714   read_only = 1;
3715
3716   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3717      assume that it is a gimple statement and always consider
3718      it to have side effects.  */
3719   if (code == COND_EXPR
3720       && tt == void_type_node
3721       && arg1 == NULL_TREE
3722       && arg2 == NULL_TREE)
3723     side_effects = true;
3724   else
3725     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3726
3727   PROCESS_ARG(0);
3728   PROCESS_ARG(1);
3729   PROCESS_ARG(2);
3730
3731   if (code == COND_EXPR)
3732     TREE_READONLY (t) = read_only;
3733
3734   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3735   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3736     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3737        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3738
3739   return t;
3740 }
3741
3742 tree
3743 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3744              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3745 {
3746   bool constant, read_only, side_effects;
3747   tree t;
3748
3749   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3750
3751   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3752   TREE_TYPE (t) = tt;
3753
3754   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3755
3756   PROCESS_ARG(0);
3757   PROCESS_ARG(1);
3758   PROCESS_ARG(2);
3759   PROCESS_ARG(3);
3760
3761   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3762   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3763     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3764        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3765
3766   return t;
3767 }
3768
3769 tree
3770 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3771              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3772 {
3773   bool constant, read_only, side_effects;
3774   tree t;
3775
3776   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3777
3778   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3779   TREE_TYPE (t) = tt;
3780
3781   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3782
3783   PROCESS_ARG(0);
3784   PROCESS_ARG(1);
3785   PROCESS_ARG(2);
3786   PROCESS_ARG(3);
3787   PROCESS_ARG(4);
3788
3789   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3790   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3791     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3792        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3793
3794   return t;
3795 }
3796
3797 tree
3798 build6_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3799              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5 MEM_STAT_DECL)
3800 {
3801   bool constant, read_only, side_effects;
3802   tree t;
3803
3804   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3805
3806   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3807   TREE_TYPE (t) = tt;
3808
3809   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3810
3811   PROCESS_ARG(0);
3812   PROCESS_ARG(1);
3813   PROCESS_ARG(2);
3814   PROCESS_ARG(3);
3815   PROCESS_ARG(4);
3816   if (code == TARGET_MEM_REF)
3817     side_effects = 0;
3818   PROCESS_ARG(5);
3819
3820   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3821   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3822     = (code == TARGET_MEM_REF
3823        && arg5 && TREE_THIS_VOLATILE (arg5));
3824
3825   return t;
3826 }
3827
3828 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3829    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3830    It is permissible for arguments to be null,
3831    or even garbage if their values do not matter.  */
3832
3833 tree
3834 build_nt (enum tree_code code, ...)
3835 {
3836   tree t;
3837   int length;
3838   int i;
3839   va_list p;
3840
3841   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3842
3843   va_start (p, code);
3844
3845   t = make_node (code);
3846   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3847
3848   for (i = 0; i < length; i++)
3849     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3850
3851   va_end (p);
3852   return t;
3853 }
3854
3855 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3856    ARGLIST passed as a list.  */
3857
3858 tree
3859 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3860 {
3861   tree t;
3862   int i;
3863
3864   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3865   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3866   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3867   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3868     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3869   return t;
3870 }
3871
3872 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
3873    tree VEC.  */
3874
3875 tree
3876 build_nt_call_vec (tree fn, VEC(tree,gc) *args)
3877 {
3878   tree ret, t;
3879   unsigned int ix;
3880
3881   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
3882   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
3883   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
3884   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
3885     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
3886   return ret;
3887 }
3888 \f
3889 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3890    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3891
3892    LOC is the location of the decl.
3893
3894    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3895    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3896
3897 tree
3898 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
3899                  tree type MEM_STAT_DECL)
3900 {
3901   tree t;
3902
3903   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3904   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
3905
3906 /*  if (type == error_mark_node)
3907     type = integer_type_node; */
3908 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3909    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3910
3911   DECL_NAME (t) = name;
3912   TREE_TYPE (t) = type;
3913
3914   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3915     layout_decl (t, 0);
3916
3917   return t;
3918 }
3919
3920 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3921
3922 tree
3923 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3924 {
3925   tree id = get_identifier (name);
3926   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
3927
3928   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3929   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3930   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3931   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3932
3933   return decl;
3934 }
3935
3936 \f
3937 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3938    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3939    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3940
3941 tree
3942 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3943 {
3944   tree block = make_node (BLOCK);
3945
3946   BLOCK_VARS (block) = vars;
3947   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3948   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3949   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3950   return block;
3951 }
3952
3953 expanded_location
3954 expand_location (source_location loc)
3955 {
3956   expanded_location xloc;
3957   if (loc <= BUILTINS_LOCATION)
3958     {
3959       xloc.file = loc == UNKNOWN_LOCATION ? NULL : _("<built-in>");
3960       xloc.line = 0;
3961       xloc.column = 0;
3962       xloc.sysp = 0;
3963     }
3964   else
3965     {
3966       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3967       xloc.file = map->to_file;
3968       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3969       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3970       xloc.sysp = map->sysp != 0;
3971     };
3972   return xloc;
3973 }
3974
3975 \f
3976 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
3977
3978    LOC is the location to use in tree T.  */
3979
3980 void
3981 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
3982 {
3983   if (t && CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
3984     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
3985 }
3986 \f
3987 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3988    is ATTRIBUTE.  */
3989
3990 tree
3991 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3992 {
3993   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3994   return ddecl;
3995 }
3996
3997 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3998 #define mix(a,b,c) \
3999 { \
4000   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
4001   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
4002   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
4003   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
4004   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
4005   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
4006   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
4007   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
4008   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
4009 }
4010
4011
4012 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4013 hashval_t
4014 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
4015 {
4016   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
4017   hashval_t a = 0x9e3779b9;
4018
4019   mix (a, val, val2);
4020   return val2;
4021 }
4022
4023 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
4024 hashval_t
4025 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
4026 {
4027   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
4028     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
4029   else
4030     {
4031       hashval_t a = (hashval_t) val;
4032       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
4033          hosts that won't execute this path.  */
4034       int zero = 0;
4035       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
4036       mix (a, b, val2);
4037       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
4038         {
4039           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
4040           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
4041           mix (a, b, val2);
4042         }
4043       return val2;
4044     }
4045 }
4046
4047 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4048    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4049
4050    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4051
4052 tree
4053 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4054 {
4055   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4056     {
4057       hashval_t hashcode = 0;
4058       tree ntype;
4059       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4060
4061       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4062          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4063          relationship between a struct and its fields.
4064          build_duplicate_type is another solution (as used in
4065          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4066          with the stronger C++ type identity model.  */
4067       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4068           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4069           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4070           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4071         {
4072           warning (OPT_Wattributes,
4073                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4074                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4075           return build_qualified_type (ttype, quals);
4076         }
4077
4078       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4079       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4080
4081       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4082
4083       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
4084       if (TREE_TYPE (ntype))
4085         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
4086                                           hashcode);
4087       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
4088
4089       switch (TREE_CODE (ntype))
4090         {
4091         case FUNCTION_TYPE:
4092           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
4093           break;
4094         case ARRAY_TYPE:
4095           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4096             hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
4097                                               hashcode);
4098           break;
4099         case INTEGER_TYPE:
4100           hashcode = iterative_hash_object
4101             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4102           hashcode = iterative_hash_object
4103             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
4104           break;
4105         case REAL_TYPE:
4106         case FIXED_POINT_TYPE:
4107           {
4108             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4109             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
4110           }
4111           break;
4112         default:
4113           break;
4114         }
4115
4116       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
4117
4118       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4119          its canonical type, we will need to use structural equality
4120          checks for this type. */
4121       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4122           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
4123         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4124       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4125         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4126
4127       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4128     }
4129   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4130     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4131
4132   return ttype;
4133 }
4134
4135
4136 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4137    is ATTRIBUTE.
4138
4139    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4140
4141 tree
4142 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4143 {
4144   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4145                                             TYPE_QUALS (ttype));
4146 }
4147
4148
4149 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4150
4151    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4152    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4153
4154    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4155    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4156    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4157    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4158    the properties of the object they are attached to.  */
4159
4160 static inline void
4161 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4162 {
4163   tree expr = *expr_p;
4164   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4165     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4166 }
4167
4168
4169 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4170    BINFO_VIRTUALS, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4171
4172 static void
4173 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4174 {
4175   unsigned i;
4176   tree t;
4177
4178   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4179
4180   BINFO_VTABLE (binfo) = NULL_TREE;
4181   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4182   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4183   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4184
4185   for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t); i++)
4186     free_lang_data_in_binfo (t);
4187 }
4188
4189
4190 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
4191
4192 static void
4193 free_lang_data_in_type (tree type)
4194 {
4195   gcc_assert (TYPE_P (type));
4196
4197   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4198   lang_hooks.free_lang_data (type);
4199
4200   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
4201   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
4202   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
4203   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
4204   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
4205   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
4206   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
4207
4208   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
4209     {
4210       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
4211          C++ front end removes them, but the C front end does not,
4212          leading to false ODR violation errors when merging two
4213          instances of the same function signature compiled by
4214          different front ends.  */
4215       tree p;
4216
4217       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
4218         {
4219           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
4220
4221           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
4222             {
4223               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
4224                           & ~TYPE_QUAL_CONST
4225                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
4226               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
4227               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
4228             }
4229         }
4230     }
4231
4232   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
4233      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
4234   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
4235     {
4236       tree prev, member;
4237
4238       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
4239          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
4240          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
4241          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
4242          in the other instances of this TREE_TYPE.
4243
4244          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
4245       prev = NULL_TREE;
4246       member = TYPE_FIELDS (type);
4247       while (member)
4248         {
4249           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL)
4250             {
4251               if (prev)
4252                 TREE_CHAIN (prev) = member;
4253               else
4254                 TYPE_FIELDS (type) = member;
4255               prev = member;
4256             }
4257
4258           member = TREE_CHAIN (member);
4259         }
4260
4261       if (prev)
4262         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
4263       else
4264         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
4265
4266       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
4267       if (TYPE_BINFO (type))
4268         free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
4269     }
4270   else
4271     {
4272       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
4273          overloads TYPE_BINFO).  */
4274       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
4275
4276       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
4277           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
4278           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
4279         {
4280           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
4281           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
4282         }
4283     }
4284
4285   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
4286   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
4287
4288   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE
4289       || (TYPE_CONTEXT (type)
4290           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != FUNCTION_DECL
4291           && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) != NAMESPACE_DECL))
4292     TYPE_CONTEXT (type) = NULL_TREE;
4293
4294   if (debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4295     TYPE_STUB_DECL (type) = NULL_TREE;
4296 }
4297
4298
4299 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
4300
4301 static inline bool
4302 need_assembler_name_p (tree decl)
4303 {
4304   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
4305   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
4306       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
4307     return false;
4308
4309   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
4310      new one.  */
4311   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
4312       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
4313     return false;
4314
4315   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
4316   if (DECL_ABSTRACT (decl))
4317     return false;
4318
4319   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
4320      assembler name.  */
4321   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
4322       && !TREE_STATIC (decl)
4323       && !TREE_PUBLIC (decl)
4324       && !DECL_EXTERNAL (decl))
4325     return false;
4326
4327   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4328     {
4329       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
4330          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
4331       if (DECL_BUILT_IN (decl)
4332           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
4333         return false;
4334
4335       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
4336       if (cgraph_get_node (decl) != NULL)
4337         return true;
4338
4339       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
4340       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
4341         return false;
4342     }
4343
4344   return true;
4345 }
4346
4347
4348 /* Remove all the non-variable decls from BLOCK.  LOCALS is the set of
4349    variables in DECL_STRUCT_FUNCTION (FN)->local_decls.  Every decl
4350    in BLOCK that is not in LOCALS is removed.  */
4351
4352 static void
4353 free_lang_data_in_block (tree fn, tree block, struct pointer_set_t *locals)
4354 {
4355   tree *tp, t;
4356
4357   tp = &BLOCK_VARS (block);
4358   while (*tp)
4359     {
4360       if (!pointer_set_contains (locals, *tp))
4361         *tp = TREE_CHAIN (*tp);
4362       else
4363         tp = &TREE_CHAIN (*tp);
4364     }
4365
4366   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
4367     free_lang_data_in_block (fn, t, locals);
4368 }
4369
4370
4371 /* Reset all language specific information still present in symbol
4372    DECL.  */
4373
4374 static void
4375 free_lang_data_in_decl (tree decl)
4376 {
4377   gcc_assert (DECL_P (decl));
4378
4379   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
4380   lang_hooks.free_lang_data (decl);
4381
4382   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
4383   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
4384   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
4385   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
4386   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
4387   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
4388   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
4389
4390   /* Identifiers need not have a type.  */
4391   if (DECL_NAME (decl))
4392     TREE_TYPE (DECL_NAME (decl)) = NULL_TREE;
4393
4394   /* Ignore any intervening types, because we are going to clear their
4395      TYPE_CONTEXT fields.  */
4396   if (TREE_CODE (decl) != FIELD_DECL
4397       && TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
4398     DECL_CONTEXT (decl) = decl_function_context (decl);
4399
4400   if (DECL_CONTEXT (decl)
4401       && TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == NAMESPACE_DECL)
4402     DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4403
4404  if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4405    {
4406      tree context = DECL_CONTEXT (decl);
4407
4408      if (context)
4409        {
4410          enum tree_code code = TREE_CODE (context);
4411          if (code == FUNCTION_DECL && DECL_ABSTRACT (context))
4412            {
4413              /* Do not clear the decl context here, that will promote
4414                 all vars to global ones.  */
4415              DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4416            }
4417
4418          if (TREE_STATIC (decl))
4419            DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4420        }
4421    }
4422
4423   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
4424   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
4425   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
4426     free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
4427
4428  /* DECL_FCONTEXT is only used for debug info generation.  */
4429  if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL
4430      && debug_info_level < DINFO_LEVEL_TERSE)
4431    DECL_FCONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4432
4433  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
4434     {
4435       if (gimple_has_body_p (decl))
4436         {
4437           tree t;
4438           struct pointer_set_t *locals;
4439
4440           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
4441              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
4442              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
4443              general, there may be other instances of DECL created by
4444              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
4445              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
4446              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
4447              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
4448              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
4449           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
4450             DECL_CONTEXT (t) = decl;
4451
4452           /* Collect all the symbols declared in DECL.  */
4453           locals = pointer_set_create ();
4454           t = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl)->local_decls;
4455           for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
4456             {
4457               pointer_set_insert (locals, TREE_VALUE (t));
4458
4459               /* All the local symbols should have DECL as their
4460                  context.  */
4461               DECL_CONTEXT (TREE_VALUE (t)) = decl;
4462             }
4463
4464           /* Get rid of any decl not in local_decls.  */
4465           free_lang_data_in_block (decl, DECL_INITIAL (decl), locals);
4466
4467           pointer_set_destroy (locals);
4468         }
4469
4470       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
4471          At this point, it is not needed anymore.  */
4472       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
4473     }
4474   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
4475     {
4476       tree expr = DECL_DEBUG_EXPR (decl);
4477       if (expr
4478           && TREE_CODE (expr) == VAR_DECL
4479           && !TREE_STATIC (expr) && !DECL_EXTERNAL (expr))
4480         SET_DECL_DEBUG_EXPR (decl, NULL_TREE);
4481
4482       if (DECL_EXTERNAL (decl)
4483           && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
4484         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4485     }
4486   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL)
4487     {
4488       DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
4489
4490       /* DECL_CONTEXT is overloaded as DECL_FIELD_CONTEXT for
4491          FIELD_DECLs, which should be preserved.  Otherwise,
4492          we shouldn't be concerned with source-level lexical
4493          nesting beyond this point. */
4494       DECL_CONTEXT (decl) = NULL_TREE;
4495     }
4496 }
4497
4498
4499 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
4500
4501 struct free_lang_data_d
4502 {
4503   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
4504   VEC(tree,heap) *worklist;
4505
4506   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
4507   struct pointer_set_t *pset;
4508
4509   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
4510   VEC(tree,heap) *decls;
4511
4512   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
4513   VEC(tree,heap) *types;
4514 };
4515
4516
4517 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4518    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
4519
4520 static void
4521 save_debug_info_for_decl (tree t)
4522 {
4523   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4524
4525   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
4526
4527   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4528 }
4529
4530
4531 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
4532    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
4533
4534 static void
4535 save_debug_info_for_type (tree t)
4536 {
4537   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
4538
4539   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
4540
4541   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
4542 }
4543
4544
4545 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
4546    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
4547
4548 static void
4549 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4550 {
4551   if (DECL_P (t))
4552     {
4553       VEC_safe_push (tree, heap, fld->decls, t);
4554       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4555         save_debug_info_for_decl (t);
4556     }
4557   else if (TYPE_P (t))
4558     {
4559       VEC_safe_push (tree, heap, fld->types, t);
4560       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
4561         save_debug_info_for_type (t);
4562     }
4563   else
4564     gcc_unreachable ();
4565 }
4566
4567 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
4568
4569 static inline void
4570 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4571 {
4572   if (t && !is_lang_specific (t) && !pointer_set_contains (fld->pset, t))
4573     VEC_safe_push (tree, heap, fld->worklist, (t));
4574 }
4575
4576
4577 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
4578    subtree operand being considered.  */
4579
4580 static tree
4581 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
4582 {
4583   tree t = *tp;
4584   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
4585
4586   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
4587     return NULL_TREE;
4588
4589   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
4590      to gather anything under them.  */
4591   if (is_lang_specific (t))
4592     {
4593       *ws = 0;
4594       return NULL_TREE;
4595     }
4596
4597   if (DECL_P (t))
4598     {
4599       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4600          decls, so we have to do our own traversals here.  */
4601       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4602
4603       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
4604       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
4605       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
4606       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
4607
4608       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
4609          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
4610       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
4611         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
4612
4613       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
4614       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4615
4616       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
4617         {
4618           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
4619           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
4620         }
4621       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
4622         {
4623           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENT_FLD (t), fld);
4624           fld_worklist_push (DECL_VINDEX (t), fld);
4625         }
4626       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
4627         {
4628           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
4629           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
4630           fld_worklist_push (DECL_QUALIFIER (t), fld);
4631           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
4632           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
4633         }
4634       else if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
4635         {
4636           fld_worklist_push (DECL_SECTION_NAME (t), fld);
4637           fld_worklist_push (DECL_COMDAT_GROUP (t), fld);
4638         }
4639
4640       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
4641           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
4642         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
4643
4644       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
4645         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4646       *ws = 0;
4647     }
4648   else if (TYPE_P (t))
4649     {
4650       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
4651          types, so we have to do our own traversals here.  */
4652       add_tree_to_fld_list (t, fld);
4653
4654       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4655         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
4656       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
4657       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
4658       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
4659       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
4660       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
4661       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
4662       fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
4663       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4664         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
4665       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
4666       fld_worklist_push (TYPE_NEXT_VARIANT (t), fld);
4667       fld_worklist_push (TYPE_CONTEXT (t), fld);
4668       fld_worklist_push (TYPE_CANONICAL (t), fld);
4669
4670       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
4671         {
4672           unsigned i;
4673           tree tem;
4674           for (i = 0; VEC_iterate (tree, BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)),
4675                                    i, tem); ++i)
4676             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
4677           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
4678           if (tem
4679               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
4680               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
4681             do
4682               {
4683                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
4684                 tem = TREE_CHAIN (tem);
4685               }
4686             while (tem);
4687         }
4688       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
4689         {
4690           tree tem;
4691           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
4692              and non-interesting things.  */
4693           tem = TYPE_FIELDS (t);
4694           while (tem)
4695             {
4696               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL)
4697                 fld_worklist_push (tem, fld);
4698               tem = TREE_CHAIN (tem);
4699             }
4700         }
4701
4702       fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
4703       *ws = 0;
4704     }
4705   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
4706     {
4707       tree tem;
4708       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
4709         fld_worklist_push (tem, fld);
4710       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
4711         fld_worklist_push (tem, fld);
4712       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
4713     }
4714
4715   fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
4716
4717   return NULL_TREE;
4718 }
4719
4720
4721 /* Find decls and types in T.  */
4722
4723 static void
4724 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
4725 {
4726   while (1)
4727     {
4728       if (!pointer_set_contains (fld->pset, t))
4729         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4730       if (VEC_empty (tree, fld->worklist))
4731         break;
4732       t = VEC_pop (tree, fld->worklist);
4733     }
4734 }
4735
4736 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
4737    types.  */
4738
4739 static tree
4740 get_eh_types_for_runtime (tree list)
4741 {
4742   tree head, prev;
4743
4744   if (list == NULL_TREE)
4745     return NULL_TREE;
4746
4747   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4748   prev = head;
4749   list = TREE_CHAIN (list);
4750   while (list)
4751     {
4752       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
4753       TREE_CHAIN (prev) = n;
4754       prev = TREE_CHAIN (prev);
4755       list = TREE_CHAIN (list);
4756     }
4757
4758   return head;
4759 }
4760
4761
4762 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
4763    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
4764
4765 static void
4766 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
4767 {
4768   switch (r->type)
4769     {
4770     case ERT_CLEANUP:
4771       break;
4772
4773     case ERT_TRY:
4774       {
4775         eh_catch c;
4776
4777         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
4778            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
4779            in the region.  */
4780         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4781           {
4782             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
4783             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4784           }
4785       }
4786       break;
4787
4788     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4789       r->u.allowed.type_list
4790         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
4791       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4792       break;
4793
4794     case ERT_MUST_NOT_THROW:
4795       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
4796                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
4797       break;
4798     }
4799 }
4800
4801
4802 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
4803    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4804    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4805    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4806    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4807
4808 static void
4809 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
4810 {
4811   basic_block bb;
4812   struct function *fn;
4813   tree t;
4814
4815   find_decls_types (n->decl, fld);
4816
4817   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
4818     return;
4819
4820   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
4821
4822   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
4823
4824   /* Traverse locals. */
4825   for (t = fn->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
4826     find_decls_types (TREE_VALUE (t), fld);
4827
4828   /* Traverse EH regions in FN.  */
4829   {
4830     eh_region r;
4831     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
4832       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
4833   }
4834
4835   /* Traverse every statement in FN.  */
4836   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
4837     {
4838       gimple_stmt_iterator si;
4839       unsigned i;
4840
4841       for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4842         {
4843           gimple phi = gsi_stmt (si);
4844
4845           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4846             {
4847               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
4848               find_decls_types (*arg_p, fld);
4849             }
4850         }
4851
4852       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
4853         {
4854           gimple stmt = gsi_stmt (si);
4855
4856           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
4857             {
4858               tree arg = gimple_op (stmt, i);
4859               find_decls_types (arg, fld);
4860             }
4861         }
4862     }
4863 }
4864
4865
4866 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
4867    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
4868    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
4869    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
4870    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
4871
4872 static void
4873 find_decls_types_in_var (struct varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
4874 {
4875   find_decls_types (v->decl, fld);
4876 }
4877
4878 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
4879
4880 void
4881 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
4882 {
4883   if (need_assembler_name_p (t))
4884     {
4885       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
4886          diagnostics that use input_location to show locus
4887          information.  The problem here is that, at this point,
4888          input_location is generally anchored to the end of the file
4889          (since the parser is long gone), so we don't have a good
4890          position to pin it to.
4891
4892          To alleviate this problem, this uses the location of T's
4893          declaration.  Examples of this are
4894          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
4895          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
4896       location_t saved_location = input_location;
4897       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
4898
4899       decl_assembler_name (t);
4900
4901       input_location = saved_location;
4902     }
4903 }
4904
4905
4906 /* Free language specific information for every operand and expression
4907    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
4908
4909    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
4910       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
4911       search than that done by find_referenced_vars, because it will
4912       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
4913
4914    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
4915
4916    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
4917
4918    The ordering between decls and types is important because
4919    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
4920    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
4921    been set up.  */
4922
4923 static void
4924 free_lang_data_in_cgraph (void)
4925 {
4926   struct cgraph_node *n;
4927   struct varpool_node *v;
4928   struct free_lang_data_d fld;
4929   tree t;
4930   unsigned i;
4931   alias_pair *p;
4932
4933   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
4934   fld.pset = pointer_set_create ();
4935   fld.worklist = NULL;
4936   fld.decls = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4937   fld.types = VEC_alloc (tree, heap, 100);
4938
4939   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
4940   for (n = cgraph_nodes; n; n = n->next)
4941     find_decls_types_in_node (n, &fld);
4942
4943   for (i = 0; VEC_iterate (alias_pair, alias_pairs, i, p); i++)
4944     find_decls_types (p->decl, &fld);
4945
4946   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
4947   for (v = varpool_nodes_queue; v; v = v->next_needed)
4948     find_decls_types_in_var (v, &fld);
4949
4950   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
4951      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
4952      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
4953   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4954     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
4955
4956   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
4957   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.decls, i, t); i++)
4958     free_lang_data_in_decl (t);
4959
4960   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
4961   for (i = 0; VEC_iterate (tree, fld.types, i, t); i++)
4962     free_lang_data_in_type (t);
4963
4964   pointer_set_destroy (fld.pset);
4965   VEC_free (tree, heap, fld.worklist);
4966   VEC_free (tree, heap, fld.decls);
4967   VEC_free (tree, heap, fld.types);
4968 }
4969
4970
4971 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
4972
4973 static unsigned
4974 free_lang_data (void)
4975 {
4976   unsigned i;
4977
4978   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
4979   if (in_lto_p
4980       || !flag_generate_lto)
4981     return 0;
4982
4983   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
4984      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
4985   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
4986     if (integer_types[i])
4987       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
4988
4989   /* Traverse the IL resetting language specific information for
4990      operands, expressions, etc.  */
4991   free_lang_data_in_cgraph ();
4992
4993   /* Create gimple variants for common types.  */
4994   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
4995   fileptr_type_node = ptr_type_node;
4996   if (TREE_CODE (boolean_type_node) != BOOLEAN_TYPE
4997       || (TYPE_MODE (boolean_type_node)
4998           != mode_for_size (BOOL_TYPE_SIZE, MODE_INT, 0))
4999       || TYPE_PRECISION (boolean_type_node) != 1
5000       || !TYPE_UNSIGNED (boolean_type_node))
5001     {
5002       boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
5003       TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
5004       TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
5005       TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
5006       boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
5007       boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
5008     }
5009
5010   /* Unify char_type_node with its properly signed variant.  */
5011   if (TYPE_UNSIGNED (char_type_node))
5012     unsigned_char_type_node = char_type_node;
5013   else
5014     signed_char_type_node = char_type_node;
5015
5016   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5017      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5018   lang_hooks.callgraph.analyze_expr = NULL;
5019   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5020   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5021   lang_hooks.set_decl_assembler_name = lhd_set_decl_assembler_name;
5022
5023   /* Reset diagnostic machinery.  */
5024   diagnostic_starter (global_dc) = default_tree_diagnostic_starter;
5025   diagnostic_finalizer (global_dc) = default_diagnostic_finalizer;
5026   diagnostic_format_decoder (global_dc) = default_tree_printer;
5027
5028   return 0;
5029 }
5030
5031
5032 struct simple_ipa_opt_pass pass_ipa_free_lang_data =
5033 {
5034  {
5035   SIMPLE_IPA_PASS,
5036   "*free_lang_data",                    /* name */
5037   NULL,                                 /* gate */
5038   free_lang_data,                       /* execute */
5039   NULL,                                 /* sub */
5040   NULL,                                 /* next */
5041   0,                                    /* static_pass_number */
5042   TV_IPA_FREE_LANG_DATA,                /* tv_id */
5043   0,                                    /* properties_required */
5044   0,                                    /* properties_provided */
5045   0,                                    /* properties_destroyed */
5046   0,                                    /* todo_flags_start */
5047   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
5048  }
5049 };
5050
5051 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5052    or zero if not.
5053
5054    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5055 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
5056    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
5057    their canonicalized form.  */
5058
5059 static int
5060 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
5061 {
5062   int ident_len;
5063   const char *p;
5064
5065   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
5066     return 0;
5067
5068   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
5069   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5070
5071   if (ident_len == attr_len
5072       && strcmp (attr, p) == 0)
5073     return 1;
5074
5075   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
5076   if (attr[0] == '_')
5077     {
5078       gcc_assert (attr[1] == '_');
5079       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
5080       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
5081       if (ident_len == attr_len - 4
5082           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
5083         return 1;
5084     }
5085   else
5086     {
5087       if (ident_len == attr_len + 4
5088           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
5089           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5090           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
5091         return 1;
5092     }
5093
5094   return 0;
5095 }
5096
5097 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
5098    or zero if not.
5099
5100    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
5101
5102 int
5103 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
5104 {
5105   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
5106 }
5107
5108 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
5109    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
5110    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
5111    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
5112    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
5113
5114 tree
5115 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
5116 {
5117   tree l;
5118   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5119
5120   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
5121     {
5122       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5123       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5124         return l;
5125     }
5126   return NULL_TREE;
5127 }
5128
5129 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
5130    modified list.  */
5131
5132 tree
5133 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
5134 {
5135   tree *p;
5136   size_t attr_len = strlen (attr_name);
5137
5138   for (p = &list; *p; )
5139     {
5140       tree l = *p;
5141       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
5142       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
5143         *p = TREE_CHAIN (l);
5144       else
5145         p = &TREE_CHAIN (l);
5146     }
5147
5148   return list;
5149 }
5150
5151 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
5152
5153 tree
5154 merge_attributes (tree a1, tree a2)
5155 {
5156   tree attributes;
5157
5158   /* Either one unset?  Take the set one.  */
5159
5160   if ((attributes = a1) == 0)
5161     attributes = a2;
5162
5163   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
5164
5165   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
5166     {
5167       if (attribute_list_contained (a2, a1))
5168         attributes = a2;
5169       else
5170         {
5171           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
5172
5173           if (list_length (a1) < list_length (a2))
5174             attributes = a2, a2 = a1;
5175
5176           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
5177             {
5178               tree a;
5179               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5180                                          attributes);
5181                    a != NULL_TREE;
5182                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
5183                                          TREE_CHAIN (a)))
5184                 {
5185                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
5186                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
5187                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
5188                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
5189                     {
5190                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
5191                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
5192                         break;
5193                     }
5194                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
5195                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
5196                     break;
5197                 }
5198               if (a == NULL_TREE)
5199                 {
5200                   a1 = copy_node (a2);
5201                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
5202                   attributes = a1;
5203                 }
5204             }
5205         }
5206     }
5207   return attributes;
5208 }
5209
5210 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
5211   the result.  */
5212
5213 tree
5214 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
5215 {
5216   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
5217                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
5218 }
5219
5220 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
5221    the result.  */
5222
5223 tree
5224 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
5225 {
5226   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
5227                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
5228 }
5229
5230 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
5231
5232 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
5233
5234    This handles the following situation:
5235
5236      __declspec (dllimport) int foo;
5237      int foo;
5238
5239    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
5240
5241 tree
5242 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
5243 {
5244   tree a;
5245   int delete_dllimport_p = 1;
5246
5247   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
5248      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
5249      marked dllimport and a definition appears later, then the object
5250      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
5251      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
5252      of the order of declaration.  */
5253   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
5254     delete_dllimport_p = 0;
5255   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
5256            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
5257     {
5258       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
5259       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
5260               "dllimport ignored", new_tree);
5261     }
5262   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
5263     {
5264       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
5265            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
5266            int* bar () {return &foo;}
5267            int foo;
5268       */
5269       if (TREE_USED (old))
5270         {
5271           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
5272                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
5273           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
5274               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
5275               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
5276               We still remove the attribute so that assembler code refers
5277               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
5278           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
5279             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
5280         }
5281
5282       /* Let an inline definition silently override the external reference,
5283          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
5284       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
5285                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
5286         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
5287                   "previous dllimport ignored", new_tree);
5288     }
5289   else
5290     delete_dllimport_p = 0;
5291
5292   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
5293
5294   if (delete_dllimport_p)
5295     {
5296       tree prev, t;
5297       const size_t attr_len = strlen ("dllimport");
5298
5299       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
5300       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
5301         {
5302           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
5303                                           TREE_PURPOSE (t)))
5304             {
5305               if (prev == NULL_TREE)
5306                 a = TREE_CHAIN (a);
5307               else
5308                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
5309               break;
5310             }
5311         }
5312     }
5313
5314   return a;
5315 }
5316
5317 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
5318    struct attribute_spec.handler.  */
5319
5320 tree
5321 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
5322                       bool *no_add_attrs)
5323 {
5324   tree node = *pnode;
5325   bool is_dllimport;
5326
5327   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
5328      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
5329   if (!DECL_P (node))
5330     {
5331       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
5332                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
5333         {
5334           *no_add_attrs = true;
5335           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
5336         }
5337       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
5338           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
5339         {
5340           node = TYPE_NAME (node);
5341           if (!node)
5342             return NULL_TREE;
5343         }
5344       else
5345         {
5346           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5347                    name);
5348           *no_add_attrs = true;
5349           return NULL_TREE;
5350         }
5351     }
5352
5353   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
5354       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
5355       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
5356     {
5357       *no_add_attrs = true;
5358       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5359                name);
5360       return NULL_TREE;
5361     }
5362
5363   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
5364       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
5365       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
5366     {
5367       *no_add_attrs = true;
5368       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
5369                name);
5370       return NULL_TREE;
5371     }
5372
5373   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
5374
5375   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
5376      any damage.  */
5377   if (is_dllimport)
5378     {
5379       /* Honor any target-specific overrides. */
5380       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
5381         *no_add_attrs = true;
5382
5383      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5384                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5385         {
5386           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
5387                   " dllimport: attribute ignored", node);
5388           *no_add_attrs = true;
5389         }
5390       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
5391          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
5392      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
5393         {
5394           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
5395           *no_add_attrs = true;
5396         }
5397
5398      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
5399         {
5400           if (DECL_INITIAL (node))
5401             {
5402               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
5403                      node);
5404               *no_add_attrs = true;
5405             }
5406
5407           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
5408              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
5409           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
5410           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
5411              a function global scope, unless declared static.  */
5412           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
5413             TREE_PUBLIC (node) = 1;
5414         }
5415
5416       if (*no_add_attrs == false)
5417         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
5418     }
5419   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
5420            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
5421     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
5422     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
5423
5424   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
5425   if (!TREE_PUBLIC (node)
5426       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
5427           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
5428     {
5429       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
5430              "%qE attribute", node, name);
5431       *no_add_attrs = true;
5432     }
5433
5434   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
5435      program units (shared libraries or the main executable) can see
5436      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
5437      the linker knows that undefined references within this program
5438      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
5439   if (!*no_add_attrs)
5440     {
5441       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
5442           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
5443         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
5444                "been declared with a different visibility",
5445                name, node);
5446       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
5447       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
5448     }
5449
5450   return NULL_TREE;
5451 }
5452
5453 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
5454 \f
5455 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
5456    of the various TYPE_QUAL values.  */
5457
5458 static void
5459 set_type_quals (tree type, int type_quals)
5460 {
5461   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
5462   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
5463   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
5464   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
5465 }
5466
5467 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
5468
5469 bool
5470 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
5471 {
5472   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
5473           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
5474           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
5475           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
5476           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
5477                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
5478 }
5479
5480 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
5481    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
5482    return NULL_TREE.  */
5483
5484 tree
5485 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
5486 {
5487   tree t;
5488
5489   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
5490     return type;
5491
5492   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
5493      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
5494      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
5495   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
5496     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
5497       return t;
5498
5499   return NULL_TREE;
5500 }
5501
5502 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
5503    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
5504
5505 tree
5506 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
5507 {
5508   tree t;
5509
5510   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
5511   t = get_qualified_type (type, type_quals);
5512
5513   /* If not, build it.  */
5514   if (!t)
5515     {
5516       t = build_variant_type_copy (type);
5517       set_type_quals (t, type_quals);
5518
5519       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5520         /* Propagate structural equality. */
5521         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5522       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
5523         /* Build the underlying canonical type, since it is different
5524            from TYPE. */
5525         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
5526                                                    type_quals);
5527       else
5528         /* T is its own canonical type. */
5529         TYPE_CANONICAL (t) = t;
5530
5531     }
5532
5533   return t;
5534 }
5535
5536 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
5537    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
5538    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
5539    TYPE_CANONICAL points to itself. */
5540
5541 tree
5542 build_distinct_type_copy (tree type)
5543 {
5544   tree t = copy_node (type);
5545
5546   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
5547   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
5548
5549   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
5550      propagate the need for structural equality checks. */
5551   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5552     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5553   else
5554     TYPE_CANONICAL (t) = t;
5555
5556   /* Make it its own variant.  */
5557   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
5558   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
5559
5560   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
5561      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
5562      frontend when using subtypes.  */
5563
5564   return t;
5565 }
5566
5567 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
5568    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
5569    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
5570    are considered equal by the language itself (or that both types
5571    require structural equality checks). */
5572
5573 tree
5574 build_variant_type_copy (tree type)
5575 {
5576   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
5577
5578   t = build_distinct_type_copy (type);
5579
5580   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
5581      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
5582   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
5583
5584   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
5585   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
5586   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
5587   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
5588
5589   return t;
5590 }
5591 \f
5592 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
5593
5594 int
5595 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
5596 {
5597   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
5598     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
5599   return (a->from == b->from);
5600 }
5601
5602 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
5603
5604 unsigned int
5605 tree_map_base_hash (const void *item)
5606 {
5607   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
5608 }
5609
5610 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
5611    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
5612    structure goes away when the from tree goes away.  */
5613
5614 int
5615 tree_map_base_marked_p (const void *p)
5616 {
5617   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
5618 }
5619
5620 unsigned int
5621 tree_map_hash (const void *item)
5622 {
5623   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
5624 }
5625
5626 /* Return the initialization priority for DECL.  */
5627
5628 priority_type
5629 decl_init_priority_lookup (tree decl)
5630 {
5631   struct tree_priority_map *h;
5632   struct tree_map_base in;
5633
5634   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5635   in.from = decl;
5636   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5637   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5638 }
5639
5640 /* Return the finalization priority for DECL.  */
5641
5642 priority_type
5643 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
5644 {
5645   struct tree_priority_map *h;
5646   struct tree_map_base in;
5647
5648   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5649   in.from = decl;
5650   h = (struct tree_priority_map *) htab_find (init_priority_for_decl, &in);
5651   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5652 }
5653
5654 /* Return the initialization and finalization priority information for
5655    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
5656    allocated structure is returned.  */
5657
5658 static struct tree_priority_map *
5659 decl_priority_info (tree decl)
5660 {
5661   struct tree_priority_map in;
5662   struct tree_priority_map *h;
5663   void **loc;
5664
5665   in.base.from = decl;
5666   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
5667   h = (struct tree_priority_map *) *loc;
5668   if (!h)
5669     {
5670       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
5671       *loc = h;
5672       h->base.from = decl;
5673       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5674       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
5675     }
5676
5677   return h;
5678 }
5679
5680 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
5681
5682 void
5683 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5684 {
5685   struct tree_priority_map *h;
5686
5687   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
5688   h = decl_priority_info (decl);
5689   h->init = priority;
5690 }
5691
5692 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
5693
5694 void
5695 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
5696 {
5697   struct tree_priority_map *h;
5698
5699   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
5700   h = decl_priority_info (decl);
5701   h->fini = priority;
5702 }
5703
5704 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
5705
5706 static void
5707 print_debug_expr_statistics (void)
5708 {
5709   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5710            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
5711            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
5712            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
5713 }
5714
5715 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
5716
5717 static void
5718 print_value_expr_statistics (void)
5719 {
5720   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
5721            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
5722            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
5723            htab_collisions (value_expr_for_decl));
5724 }
5725
5726 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
5727
5728 tree
5729 decl_debug_expr_lookup (tree from)
5730 {
5731   struct tree_map *h, in;
5732   in.base.from = from;
5733
5734   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in,
5735                                                htab_hash_pointer (from));
5736   if (h)
5737     return h->to;
5738   return NULL_TREE;
5739 }
5740
5741 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
5742
5743 void
5744 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
5745 {
5746   struct tree_map *h;
5747   void **loc;
5748
5749   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5750   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5751   h->base.from = from;
5752   h->to = to;
5753   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5754   *(struct tree_map **) loc = h;
5755 }
5756
5757 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
5758
5759 tree
5760 decl_value_expr_lookup (tree from)
5761 {
5762   struct tree_map *h, in;
5763   in.base.from = from;
5764
5765   h = (struct tree_map *) htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in,
5766                                                htab_hash_pointer (from));
5767   if (h)
5768     return h->to;
5769   return NULL_TREE;
5770 }
5771
5772 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
5773
5774 void
5775 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
5776 {
5777   struct tree_map *h;
5778   void **loc;
5779
5780   h = GGC_NEW (struct tree_map);
5781   h->hash = htab_hash_pointer (from);
5782   h->base.from = from;
5783   h->to = to;
5784   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
5785   *(struct tree_map **) loc = h;
5786 }
5787
5788 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
5789    The entry point is `type_hash_canon'.  */
5790
5791 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
5792    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
5793    of the individual types.  */
5794
5795 static unsigned int
5796 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
5797 {
5798   const_tree tail;
5799
5800   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
5801     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
5802       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
5803                                         hashcode);
5804
5805   return hashcode;
5806 }
5807
5808 /* These are the Hashtable callback functions.  */
5809
5810 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
5811
5812 static int
5813 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
5814 {
5815   const struct type_hash *const a = (const struct type_hash *) va,
5816     *const b = (const struct type_hash *) vb;
5817
5818   /* First test the things that are the same for all types.  */
5819   if (a->hash != b->hash
5820       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
5821       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
5822       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
5823                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
5824       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
5825       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)
5826       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
5827           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
5828     return 0;
5829
5830   switch (TREE_CODE (a->type))
5831     {
5832     case VOID_TYPE:
5833     case COMPLEX_TYPE:
5834     case POINTER_TYPE:
5835     case REFERENCE_TYPE:
5836       return 1;
5837
5838     case VECTOR_TYPE:
5839       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
5840
5841     case ENUMERAL_TYPE:
5842       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
5843           && !(TYPE_VALUES (a->type)
5844                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
5845                && TYPE_VALUES (b->type)
5846                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
5847                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
5848                                    TYPE_VALUES (b->type))))
5849         return 0;
5850
5851       /* ... fall through ... */
5852
5853     case INTEGER_TYPE:
5854     case REAL_TYPE:
5855     case BOOLEAN_TYPE:
5856       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
5857                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
5858                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
5859               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
5860                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
5861                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
5862
5863     case FIXED_POINT_TYPE:
5864       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
5865
5866     case OFFSET_TYPE:
5867       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
5868
5869     case METHOD_TYPE:
5870       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
5871               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5872                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5873                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5874                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5875                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5876                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5877                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
5878
5879     case ARRAY_TYPE:
5880       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
5881
5882     case RECORD_TYPE:
5883     case UNION_TYPE:
5884     case QUAL_UNION_TYPE:
5885       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
5886               || (TYPE_FIELDS (a->type)
5887                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
5888                   && TYPE_FIELDS (b->type)
5889                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
5890                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
5891                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
5892
5893     case FUNCTION_TYPE:
5894       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5895           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
5896               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
5897               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
5898               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
5899               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
5900                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
5901         break;
5902       return 0;
5903
5904     default:
5905       return 0;
5906     }
5907
5908   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
5909     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
5910
5911   return 1;
5912 }
5913
5914 /* Return the cached hash value.  */
5915
5916 static hashval_t
5917 type_hash_hash (const void *item)
5918 {
5919   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
5920 }
5921
5922 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
5923    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
5924
5925 tree
5926 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
5927 {
5928   struct type_hash *h, in;
5929
5930   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
5931      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
5932   layout_type (type);
5933
5934   in.hash = hashcode;
5935   in.type = type;
5936
5937   h = (struct type_hash *) htab_find_with_hash (type_hash_table, &in,
5938                                                 hashcode);
5939   if (h)
5940     return h->type;
5941   return NULL_TREE;
5942 }
5943
5944 /* Add an entry to the type-hash-table
5945    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
5946
5947 void
5948 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
5949 {
5950   struct type_hash *h;
5951   void **loc;
5952
5953   h = GGC_NEW (struct type_hash);
5954   h->hash = hashcode;
5955   h->type = type;
5956   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
5957   *loc = (void *)h;
5958 }
5959
5960 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
5961    object for an identical type if one already exists.
5962    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
5963
5964    To use this function, first create a type of the sort you want.
5965    Then compute its hash code from the fields of the type that
5966    make it different from other similar types.
5967    Then call this function and use the value.  */
5968
5969 tree
5970 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
5971 {
5972   tree t1;
5973
5974   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
5975      being passed.  */
5976   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
5977
5978   if (!lang_hooks.types.hash_types)
5979     return type;
5980
5981   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
5982      Otherwise, add the type.  */
5983   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
5984   if (t1 != 0)
5985     {
5986 #ifdef GATHER_STATISTICS
5987       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
5988       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
5989 #endif
5990       return t1;
5991     }
5992   else
5993     {
5994       type_hash_add (hashcode, type);
5995       return type;
5996     }
5997 }
5998
5999 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
6000    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
6001    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
6002    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
6003    the number of garbage collections.  */
6004
6005 static int
6006 type_hash_marked_p (const void *p)
6007 {
6008   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
6009
6010   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
6011 }
6012
6013 static void
6014 print_type_hash_statistics (void)
6015 {
6016   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6017            (long) htab_size (type_hash_table),
6018            (long) htab_elements (type_hash_table),
6019            htab_collisions (type_hash_table));
6020 }
6021
6022 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6023    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6024    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6025
6026 static unsigned int
6027 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
6028 {
6029   const_tree tail;
6030
6031   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6032     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6033     hashcode = iterative_hash_object
6034       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
6035   return hashcode;
6036 }
6037
6038 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6039    equivalent to l1.  */
6040
6041 int
6042 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6043 {
6044   return attribute_list_contained (l1, l2)
6045          && attribute_list_contained (l2, l1);
6046 }
6047
6048 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
6049    completely contained within L1.  */
6050 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
6051    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
6052    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
6053 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
6054    correctly.  */
6055
6056 int
6057 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
6058 {
6059   const_tree t1, t2;
6060
6061   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
6062   if (l1 == l2)
6063     return 1;
6064
6065   /* Maybe the lists are similar.  */
6066   for (t1 = l1, t2 = l2;
6067        t1 != 0 && t2 != 0
6068         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
6069         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
6070        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
6071
6072   /* Maybe the lists are equal.  */
6073   if (t1 == 0 && t2 == 0)
6074     return 1;
6075
6076   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
6077     {
6078       const_tree attr;
6079       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
6080          modify its argument and the return value is assigned to a
6081          const_tree.  */
6082       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6083                                     CONST_CAST_TREE(l1));
6084            attr != NULL_TREE;
6085            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
6086                                     TREE_CHAIN (attr)))
6087         {
6088           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
6089               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
6090               && TREE_VALUE (attr) != NULL
6091               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
6092             {
6093               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
6094                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
6095                 break;
6096             }
6097           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
6098             break;
6099         }
6100
6101       if (attr == 0)
6102         return 0;
6103     }
6104
6105   return 1;
6106 }
6107
6108 /* Given two lists of types
6109    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
6110    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
6111    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
6112
6113 int
6114 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6115 {
6116   const_tree t1, t2;
6117
6118   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
6119     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
6120         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
6121             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
6122                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
6123                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
6124       return 0;
6125
6126   return t1 == t2;
6127 }
6128
6129 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
6130    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
6131    then this function counts only the ordinary arguments.  */
6132
6133 int
6134 type_num_arguments (const_tree type)
6135 {
6136   int i = 0;
6137   tree t;
6138
6139   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6140     /* If the function does not take a variable number of arguments,
6141        the last element in the list will have type `void'.  */
6142     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
6143       break;
6144     else
6145       ++i;
6146
6147   return i;
6148 }
6149
6150 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
6151    represent the same constant value.  */
6152
6153 int
6154 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6155 {
6156   if (t1 == t2)
6157     return 1;
6158
6159   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6160     return 0;
6161
6162   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
6163       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
6164       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6165       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
6166     return 1;
6167
6168   return 0;
6169 }
6170
6171 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
6172    The precise way of comparison depends on their data type.  */
6173
6174 int
6175 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
6176 {
6177   if (t1 == t2)
6178     return 0;
6179
6180   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
6181     {
6182       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
6183       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
6184
6185       if (t1_sgn < t2_sgn)
6186         return 1;
6187       else if (t1_sgn > t2_sgn)
6188         return 0;
6189       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
6190          unsigned just in case one of them would overflow a signed
6191          type.  */
6192     }
6193   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
6194     return INT_CST_LT (t1, t2);
6195
6196   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
6197 }
6198
6199 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
6200
6201 int
6202 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
6203 {
6204   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
6205     return -1;
6206   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
6207     return 1;
6208   else
6209     return 0;
6210 }
6211
6212 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
6213    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
6214    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
6215    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
6216
6217 int
6218 host_integerp (const_tree t, int pos)
6219 {
6220   if (t == NULL_TREE)
6221     return 0;
6222
6223   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
6224           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
6225                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
6226               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
6227                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
6228                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
6229                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
6230                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
6231               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
6232 }
6233
6234 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
6235    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
6236    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
6237
6238 HOST_WIDE_INT
6239 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
6240 {
6241   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
6242   return TREE_INT_CST_LOW (t);
6243 }
6244
6245 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
6246
6247 int
6248 tree_int_cst_msb (const_tree t)
6249 {
6250   int prec;
6251   HOST_WIDE_INT h;
6252   unsigned HOST_WIDE_INT l;
6253
6254   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
6255      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
6256   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
6257   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
6258                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
6259   return (l & 1) == 1;
6260 }
6261
6262 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
6263    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
6264    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
6265
6266 int
6267 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
6268 {
6269   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
6270     return 0;
6271   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
6272     return 1;
6273   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
6274     return -1;
6275   else
6276     return 1;
6277 }
6278
6279 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
6280    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
6281
6282 unsigned int
6283 tree_int_cst_min_precision (tree value, bool unsignedp)
6284 {
6285   int log;
6286
6287   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
6288      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
6289      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
6290      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
6291
6292   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
6293     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
6294
6295   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
6296      that we need one more bit for a signed than unsigned type.  */
6297
6298   if (integer_zerop (value))
6299     log = 0;
6300   else
6301     log = tree_floor_log2 (value);
6302
6303   return log + 1 + !unsignedp;
6304 }
6305
6306 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
6307    are known to be equal; otherwise return 0.  */
6308
6309 int
6310 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6311 {
6312   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
6313     {
6314       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
6315         return 0;
6316
6317       l1 = TREE_CHAIN (l1);
6318       l2 = TREE_CHAIN (l2);
6319     }
6320
6321   return l1 == l2;
6322 }
6323
6324 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
6325    Return 1 if they are the same.
6326    Return 0 if they are understandably different.
6327    Return -1 if either contains tree structure not understood by
6328    this function.  */
6329
6330 int
6331 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
6332 {
6333   enum tree_code code1, code2;
6334   int cmp;
6335   int i;
6336
6337   if (t1 == t2)
6338     return 1;
6339   if (t1 == 0 || t2 == 0)
6340     return 0;
6341
6342   code1 = TREE_CODE (t1);
6343   code2 = TREE_CODE (t2);
6344
6345   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
6346     {
6347       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6348           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6349         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6350       else
6351         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
6352     }
6353
6354   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
6355            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
6356     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
6357
6358   if (code1 != code2)
6359     return 0;
6360
6361   switch (code1)
6362     {
6363     case INTEGER_CST:
6364       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
6365               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
6366
6367     case REAL_CST:
6368       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
6369
6370     case FIXED_CST:
6371       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
6372
6373     case STRING_CST:
6374       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
6375               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
6376                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
6377
6378     case CONSTRUCTOR:
6379       {
6380         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6381         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
6382         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
6383
6384         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
6385           return false;
6386
6387         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
6388           /* ??? Should we handle also fields here? */
6389           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
6390                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
6391             return false;
6392         return true;
6393       }
6394
6395     case SAVE_EXPR:
6396       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6397
6398     case CALL_EXPR:
6399       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
6400       if (cmp <= 0)
6401         return cmp;
6402       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
6403         return 0;
6404       {
6405         const_tree arg1, arg2;
6406         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
6407         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
6408                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
6409              arg1 && arg2;
6410              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
6411                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
6412           {
6413             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
6414             if (cmp <= 0)
6415               return cmp;
6416           }
6417         return arg1 == arg2;
6418       }
6419
6420     case TARGET_EXPR:
6421       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
6422          it means that it's going to be unified with whatever the
6423          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
6424          as being equivalent to anything.  */
6425       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
6426            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
6427            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
6428           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
6429               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
6430               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
6431         cmp = 1;
6432       else
6433         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6434
6435       if (cmp <= 0)
6436         return cmp;
6437
6438       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
6439
6440     case WITH_CLEANUP_EXPR:
6441       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6442       if (cmp <= 0)
6443         return cmp;
6444
6445       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
6446
6447     case COMPONENT_REF:
6448       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
6449         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
6450
6451       return 0;
6452
6453     case VAR_DECL:
6454     case PARM_DECL:
6455     case CONST_DECL:
6456     case FUNCTION_DECL:
6457       return 0;
6458
6459     default:
6460       break;
6461     }
6462
6463   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
6464      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
6465      trust what might be in the operand, so say we don't know
6466      the situation.  */
6467   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6468     return -1;
6469
6470   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
6471     {
6472     case tcc_unary:
6473     case tcc_binary:
6474     case tcc_comparison:
6475     case tcc_expression:
6476     case tcc_reference:
6477     case tcc_statement:
6478       cmp = 1;
6479       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
6480         {
6481           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
6482           if (cmp <= 0)
6483             return cmp;
6484         }
6485
6486       return cmp;
6487
6488     default:
6489       return -1;
6490     }
6491 }
6492
6493 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
6494    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
6495    than U, respectively.  */
6496
6497 int
6498 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
6499 {
6500   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
6501     return -1;
6502   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
6503     return 1;
6504   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
6505     return 0;
6506   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
6507     return -1;
6508   else
6509     return 1;
6510 }
6511
6512 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
6513    return false.  */
6514 bool
6515 associative_tree_code (enum tree_code code)
6516 {
6517   switch (code)
6518     {
6519     case BIT_IOR_EXPR:
6520     case BIT_AND_EXPR:
6521     case BIT_XOR_EXPR:
6522     case PLUS_EXPR:
6523     case MULT_EXPR:
6524     case MIN_EXPR:
6525     case MAX_EXPR:
6526       return true;
6527
6528     default:
6529       break;
6530     }
6531   return false;
6532 }
6533
6534 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
6535    return false.  */
6536 bool
6537 commutative_tree_code (enum tree_code code)
6538 {
6539   switch (code)
6540     {
6541     case PLUS_EXPR:
6542     case MULT_EXPR:
6543     case MIN_EXPR:
6544     case MAX_EXPR:
6545     case BIT_IOR_EXPR:
6546     case BIT_XOR_EXPR:
6547     case BIT_AND_EXPR:
6548     case NE_EXPR:
6549     case EQ_EXPR:
6550     case UNORDERED_EXPR:
6551     case ORDERED_EXPR:
6552     case UNEQ_EXPR:
6553     case LTGT_EXPR:
6554     case TRUTH_AND_EXPR:
6555     case TRUTH_XOR_EXPR:
6556     case TRUTH_OR_EXPR:
6557       return true;
6558
6559     default:
6560       break;
6561     }
6562   return false;
6563 }
6564
6565 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
6566    by passing a previous result as the VAL argument.
6567
6568    This function is intended to produce the same hash for expressions which
6569    would compare equal using operand_equal_p.  */
6570
6571 hashval_t
6572 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
6573 {
6574   int i;
6575   enum tree_code code;
6576   char tclass;
6577
6578   if (t == NULL_TREE)
6579     return iterative_hash_hashval_t (0, val);
6580
6581   code = TREE_CODE (t);
6582
6583   switch (code)
6584     {
6585     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
6586        identity.  */
6587     case INTEGER_CST:
6588       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
6589       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
6590     case REAL_CST:
6591       {
6592         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
6593
6594         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6595       }
6596     case FIXED_CST:
6597       {
6598         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
6599
6600         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
6601       }
6602     case STRING_CST:
6603       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
6604                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
6605     case COMPLEX_CST:
6606       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
6607       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
6608     case VECTOR_CST:
6609       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
6610     case SSA_NAME:
6611       /* We can just compare by pointer.  */
6612       return iterative_hash_host_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t), val);
6613     case PLACEHOLDER_EXPR:
6614       /* The node itself doesn't matter.  */
6615       return val;
6616     case TREE_LIST:
6617       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
6618          VECTOR_CST.  */
6619       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
6620         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
6621       return val;
6622     case CONSTRUCTOR:
6623       {
6624         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6625         tree field, value;
6626         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
6627           {
6628             val = iterative_hash_expr (field, val);
6629             val = iterative_hash_expr (value, val);
6630           }
6631         return val;
6632       }
6633     case FUNCTION_DECL:
6634       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
6635          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
6636          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
6637          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
6638          cases.  */
6639       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
6640           && built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)])
6641         {
6642           t = built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)];
6643           code = TREE_CODE (t);
6644         }
6645       /* FALL THROUGH */
6646     default:
6647       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
6648
6649       if (tclass == tcc_declaration)
6650         {
6651           /* DECL's have a unique ID */
6652           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
6653         }
6654       else
6655         {
6656           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
6657
6658           val = iterative_hash_object (code, val);
6659
6660           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
6661              compare equal according to operand_equal_p, but which
6662              have different hash codes.  */
6663           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
6664               || code == NON_LVALUE_EXPR)
6665             {
6666               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
6667               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
6668               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
6669             }
6670
6671           else if (commutative_tree_code (code))
6672             {
6673               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
6674                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
6675                  and then rehashing based on the order of their independent
6676                  hashes.  */
6677               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
6678               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
6679               hashval_t t;
6680
6681               if (one > two)
6682                 t = one, one = two, two = t;
6683
6684               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6685               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6686             }
6687           else
6688             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
6689               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
6690         }
6691       return val;
6692       break;
6693     }
6694 }
6695
6696 /* Generate a hash value for a pair of expressions.  This can be used
6697    iteratively by passing a previous result as the VAL argument.
6698
6699    The same hash value is always returned for a given pair of expressions,
6700    regardless of the order in which they are presented.  This is useful in
6701    hashing the operands of commutative functions.  */
6702
6703 hashval_t
6704 iterative_hash_exprs_commutative (const_tree t1,
6705                                   const_tree t2, hashval_t val)
6706 {
6707   hashval_t one = iterative_hash_expr (t1, 0);
6708   hashval_t two = iterative_hash_expr (t2, 0);
6709   hashval_t t;
6710
6711   if (one > two)
6712     t = one, one = two, two = t;
6713   val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
6714   val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
6715
6716   return val;
6717 }
6718 \f
6719 /* Constructors for pointer, array and function types.
6720    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
6721    constructed by language-dependent code, not here.)  */
6722
6723 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
6724    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
6725    reference all of memory. If such a type has already been
6726    constructed, reuse it.  */
6727
6728 tree
6729 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6730                              bool can_alias_all)
6731 {
6732   tree t;
6733
6734   if (to_type == error_mark_node)
6735     return error_mark_node;
6736
6737   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6738      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6739   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6740     can_alias_all = true;
6741
6742   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
6743      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
6744      In that case, return that type without regard to the rest of our
6745      operands.
6746
6747      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6748      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6749      at the moment.  */
6750   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
6751       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
6752     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
6753
6754   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6755      the proper mode, use it.  */
6756   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
6757     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6758       return t;
6759
6760   t = make_node (POINTER_TYPE);
6761
6762   TREE_TYPE (t) = to_type;
6763   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6764   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6765   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
6766   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
6767
6768   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6769     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6770   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6771     TYPE_CANONICAL (t)
6772       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6773                                      mode, can_alias_all);
6774
6775   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
6776      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
6777   layout_type (t);
6778
6779   return t;
6780 }
6781
6782 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
6783
6784 tree
6785 build_pointer_type (tree to_type)
6786 {
6787   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6788                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6789   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6790   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6791 }
6792
6793 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
6794
6795 tree
6796 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
6797                                bool can_alias_all)
6798 {
6799   tree t;
6800
6801   if (to_type == error_mark_node)
6802     return error_mark_node;
6803
6804   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
6805      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
6806   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
6807     can_alias_all = true;
6808
6809   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
6810      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
6811      In that case, return that type without regard to the rest of our
6812      operands.
6813
6814      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
6815      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
6816      at the moment.  */
6817   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
6818       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
6819     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6820
6821   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
6822      the proper mode, use it.  */
6823   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
6824     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
6825       return t;
6826
6827   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
6828
6829   TREE_TYPE (t) = to_type;
6830   SET_TYPE_MODE (t, mode);
6831   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
6832   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
6833   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
6834
6835   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
6836     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6837   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
6838     TYPE_CANONICAL (t)
6839       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
6840                                        mode, can_alias_all);
6841
6842   layout_type (t);
6843
6844   return t;
6845 }
6846
6847
6848 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
6849    in ptr_mode.  */
6850
6851 tree
6852 build_reference_type (tree to_type)
6853 {
6854   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
6855                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
6856   enum machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
6857   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
6858 }
6859
6860 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
6861    in its type, thus
6862
6863    const char *const *const *  ->  char ***.  */
6864
6865 tree
6866 build_type_no_quals (tree t)
6867 {
6868   switch (TREE_CODE (t))
6869     {
6870     case POINTER_TYPE:
6871       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6872                                           TYPE_MODE (t),
6873                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6874     case REFERENCE_TYPE:
6875       return
6876         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
6877                                        TYPE_MODE (t),
6878                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
6879     default:
6880       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
6881     }
6882 }
6883
6884 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
6885    MAXVAL should be the maximum value in the domain
6886    (one less than the length of the array).
6887
6888    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
6889    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
6890    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
6891    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
6892
6893 tree
6894 build_index_type (tree maxval)
6895 {
6896   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6897
6898   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
6899   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
6900   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
6901   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
6902   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (sizetype));
6903   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
6904   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
6905   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
6906   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
6907
6908   if (host_integerp (maxval, 1))
6909     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
6910   else
6911     {
6912       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
6913          structural equality checks. */
6914       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
6915       return itype;
6916     }
6917 }
6918
6919 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
6920   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
6921 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
6922
6923 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
6924    Used for C bitfields whose precision does not match that of
6925    built-in target types.  */
6926 tree
6927 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
6928                                 int unsignedp)
6929 {
6930   tree itype, ret;
6931
6932   if (unsignedp)
6933     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
6934     
6935   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
6936     {
6937       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
6938       if (itype)
6939         return itype;
6940     }
6941
6942   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6943   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
6944
6945   if (unsignedp)
6946     fixup_unsigned_type (itype);
6947   else
6948     fixup_signed_type (itype);
6949
6950   ret = itype;
6951   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
6952     ret = type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
6953   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC && lang_hooks.types.hash_types)
6954     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
6955
6956   return ret;
6957 }
6958
6959 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
6960    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
6961    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
6962
6963 tree
6964 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
6965 {
6966   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
6967
6968   TREE_TYPE (itype) = type;
6969   if (type == NULL_TREE)
6970     type = sizetype;
6971
6972   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
6973   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
6974
6975   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
6976   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
6977   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
6978   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
6979   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
6980   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
6981
6982   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
6983     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
6984                             - tree_low_cst (lowval, 0),
6985                             itype);
6986   else
6987     return itype;
6988 }
6989
6990 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
6991    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
6992    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
6993    debug info and doesn't reflect the source code.  */
6994
6995 bool
6996 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
6997 {
6998   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
6999
7000   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7001   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7002     return false;
7003
7004   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7005   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7006     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7007   else
7008     {
7009       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7010       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7011     }
7012
7013   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7014      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7015   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7016        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7017       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7018       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7019       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type)))
7020     {
7021       tree type_name = TYPE_NAME (type);
7022       tree base_type_name = TYPE_NAME (base_type);
7023
7024       if (type_name && TREE_CODE (type_name) == TYPE_DECL)
7025         type_name = DECL_NAME (type_name);
7026
7027       if (base_type_name && TREE_CODE (base_type_name) == TYPE_DECL)
7028         base_type_name = DECL_NAME (base_type_name);
7029
7030       if (type_name == base_type_name)
7031         return false;
7032     }
7033
7034   if (lowval)
7035     *lowval = low;
7036   if (highval)
7037     *highval = high;
7038   return true;
7039 }
7040
7041 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
7042    of just highval (maxval).  */
7043
7044 tree
7045 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
7046 {
7047   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
7048 }
7049
7050 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7051    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7052    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7053
7054 tree
7055 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7056 {
7057   tree t;
7058   hashval_t hashcode = 0;
7059
7060   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7061     {
7062       error ("arrays of functions are not meaningful");
7063       elt_type = integer_type_node;
7064     }
7065
7066   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7067   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7068   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7069   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7070   layout_type (t);
7071
7072   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7073      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7074      type hashtable.  */
7075   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7076     return t;
7077
7078   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
7079   if (index_type)
7080     hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
7081   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7082
7083   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7084     {
7085       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7086           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7087         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7088       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7089                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7090         TYPE_CANONICAL (t)
7091           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7092                               index_type ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL);
7093     }
7094
7095   return t;
7096 }
7097
7098 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
7099    element type is found.  */
7100
7101 tree
7102 strip_array_types (tree type)
7103 {
7104   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7105     type = TREE_TYPE (type);
7106
7107   return type;
7108 }
7109
7110 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
7111    ARGTYPES.
7112
7113    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
7114    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7115    structural.
7116
7117    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
7118    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
7119    non-canonical.
7120
7121    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
7122    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
7123    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
7124
7125 static tree
7126 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes,
7127                             bool *any_structural_p,
7128                             bool *any_noncanonical_p)
7129 {
7130   tree arg;
7131   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
7132
7133   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
7134     {
7135       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
7136         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
7137         *any_structural_p = true;
7138       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
7139         *any_structural_p = true;
7140       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
7141                || TREE_PURPOSE (arg))
7142         /* If the argument has a default argument, we consider it
7143            non-canonical even though the type itself is canonical.
7144            That way, different variants of function and method types
7145            with default arguments will all point to the variant with
7146            no defaults as their canonical type.  */
7147         any_noncanonical_argtypes_p = true;
7148     }
7149
7150   if (*any_structural_p)
7151     return argtypes;
7152
7153   if (any_noncanonical_argtypes_p)
7154     {
7155       /* Build the canonical list of argument types.  */
7156       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
7157       bool is_void = false;
7158
7159       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
7160         {
7161           if (arg == void_list_node)
7162             is_void = true;
7163           else
7164             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
7165                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
7166                                         canon_argtypes);
7167         }
7168
7169       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
7170       if (is_void)
7171         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
7172
7173       /* There is a non-canonical type.  */
7174       *any_noncanonical_p = true;
7175       return canon_argtypes;
7176     }
7177
7178   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
7179   return argtypes;
7180 }
7181
7182 /* Construct, lay out and return
7183    the type of functions returning type VALUE_TYPE
7184    given arguments of types ARG_TYPES.
7185    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
7186    are data type nodes for the arguments of the function.
7187    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
7188
7189 tree
7190 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
7191 {
7192   tree t;
7193   hashval_t hashcode = 0;
7194   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7195   tree canon_argtypes;
7196
7197   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
7198     {
7199       error ("function return type cannot be function");
7200       value_type = integer_type_node;
7201     }
7202
7203   /* Make a node of the sort we want.  */
7204   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
7205   TREE_TYPE (t) = value_type;
7206   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
7207
7208   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7209   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
7210   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
7211   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7212
7213   /* Set up the canonical type. */
7214   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
7215   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
7216   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
7217                                                 &any_structural_p,
7218                                                 &any_noncanonical_p);
7219   if (any_structural_p)
7220     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7221   else if (any_noncanonical_p)
7222     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
7223                                               canon_argtypes);
7224
7225   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7226     layout_type (t);
7227   return t;
7228 }
7229
7230 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.  */
7231
7232 tree
7233 build_function_type_skip_args (tree orig_type, bitmap args_to_skip)
7234 {
7235   tree new_type = NULL;
7236   tree args, new_args = NULL, t;
7237   tree new_reversed;
7238   int i = 0;
7239
7240   for (args = TYPE_ARG_TYPES (orig_type); args && args != void_list_node;
7241        args = TREE_CHAIN (args), i++)
7242     if (!bitmap_bit_p (args_to_skip, i))
7243       new_args = tree_cons (NULL_TREE, TREE_VALUE (args), new_args);
7244
7245   new_reversed = nreverse (new_args);
7246   if (args)
7247     {
7248       if (new_reversed)
7249         TREE_CHAIN (new_args) = void_list_node;
7250       else
7251         new_reversed = void_list_node;
7252     }
7253
7254   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
7255      (debug info, attribute lists etc.)
7256      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
7257      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
7258      instead.  */
7259   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
7260       || !bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7261     {
7262       new_type = copy_node (orig_type);
7263       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
7264     }
7265   else
7266     {
7267       new_type
7268         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
7269                                                          new_reversed));
7270       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
7271     }
7272
7273   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
7274      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
7275   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
7276   if (orig_type != t)
7277     {
7278       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
7279       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
7280       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
7281     }
7282   else
7283     {
7284       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
7285       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
7286     }
7287   return new_type;
7288 }
7289
7290 /* Build variant of function type ORIG_TYPE skipping ARGS_TO_SKIP.
7291
7292    Arguments from DECL_ARGUMENTS list can't be removed now, since they are
7293    linked by TREE_CHAIN directly.  The caller is responsible for eliminating
7294    them when they are being duplicated (i.e. copy_arguments_for_versioning).  */
7295
7296 tree
7297 build_function_decl_skip_args (tree orig_decl, bitmap args_to_skip)
7298 {
7299   tree new_decl = copy_node (orig_decl);
7300   tree new_type;
7301
7302   new_type = TREE_TYPE (orig_decl);
7303   if (prototype_p (new_type))
7304     new_type = build_function_type_skip_args (new_type, args_to_skip);
7305   TREE_TYPE (new_decl) = new_type;
7306
7307   /* For declarations setting DECL_VINDEX (i.e. methods)
7308      we expect first argument to be THIS pointer.   */
7309   if (bitmap_bit_p (args_to_skip, 0))
7310     DECL_VINDEX (new_decl) = NULL_TREE;
7311   return new_decl;
7312 }
7313
7314 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7315    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
7316    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
7317
7318 static tree
7319 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
7320 {
7321   tree t, args, last;
7322
7323   t = va_arg (argp, tree);
7324   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
7325     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
7326
7327   if (vaargs)
7328     {
7329       last = args;
7330       if (args != NULL_TREE)
7331         args = nreverse (args);
7332       gcc_assert (last != void_list_node);
7333     }
7334   else if (args == NULL_TREE)
7335     args = void_list_node;
7336   else
7337     {
7338       last = args;
7339       args = nreverse (args);
7340       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
7341     }
7342   args = build_function_type (return_type, args);
7343
7344   return args;
7345 }
7346
7347 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
7348    function.  If additional arguments are provided, they are
7349    additional argument types.  The list of argument types must always
7350    be terminated by NULL_TREE.  */
7351
7352 tree
7353 build_function_type_list (tree return_type, ...)
7354 {
7355   tree args;
7356   va_list p;
7357
7358   va_start (p, return_type);
7359   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
7360   va_end (p);
7361   return args;
7362 }
7363
7364 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
7365    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
7366    they are additional argument types.  The list of argument types must
7367    always be terminated by NULL_TREE.  */
7368
7369 tree
7370 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
7371 {
7372   tree args;
7373   va_list p;
7374
7375   va_start (p, return_type);
7376   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
7377   va_end (p);
7378
7379   return args;
7380 }
7381
7382 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
7383    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
7384    for the method.  An implicit additional parameter (of type
7385    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
7386
7387 tree
7388 build_method_type_directly (tree basetype,
7389                             tree rettype,
7390                             tree argtypes)
7391 {
7392   tree t;
7393   tree ptype;
7394   int hashcode = 0;
7395   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
7396   tree canon_argtypes;
7397
7398   /* Make a node of the sort we want.  */
7399   t = make_node (METHOD_TYPE);
7400
7401   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7402   TREE_TYPE (t) = rettype;
7403   ptype = build_pointer_type (basetype);
7404
7405   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
7406      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
7407   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
7408   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
7409
7410   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7411   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7412   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
7413   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
7414   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7415
7416   /* Set up the canonical type. */
7417   any_structural_p
7418     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7419        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
7420   any_noncanonical_p
7421     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
7422        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
7423   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
7424                                                 &any_structural_p,
7425                                                 &any_noncanonical_p);
7426   if (any_structural_p)
7427     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7428   else if (any_noncanonical_p)
7429     TYPE_CANONICAL (t)
7430       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
7431                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
7432                                     canon_argtypes);
7433   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7434     layout_type (t);
7435
7436   return t;
7437 }
7438
7439 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
7440    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
7441    If that type exists already, reuse it.
7442    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
7443
7444 tree
7445 build_method_type (tree basetype, tree type)
7446 {
7447   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
7448
7449   return build_method_type_directly (basetype,
7450                                      TREE_TYPE (type),
7451                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
7452 }
7453
7454 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
7455    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
7456    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
7457
7458 tree
7459 build_offset_type (tree basetype, tree type)
7460 {
7461   tree t;
7462   hashval_t hashcode = 0;
7463
7464   /* Make a node of the sort we want.  */
7465   t = make_node (OFFSET_TYPE);
7466
7467   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
7468   TREE_TYPE (t) = type;
7469
7470   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7471   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
7472   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
7473   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7474
7475   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7476     layout_type (t);
7477
7478   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7479     {
7480       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
7481           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
7482         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7483       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
7484                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
7485         TYPE_CANONICAL (t)
7486           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
7487                                TYPE_CANONICAL (type));
7488     }
7489
7490   return t;
7491 }
7492
7493 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
7494
7495 tree
7496 build_complex_type (tree component_type)
7497 {
7498   tree t;
7499   hashval_t hashcode;
7500
7501   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
7502               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
7503               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
7504
7505   /* Make a node of the sort we want.  */
7506   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
7507
7508   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
7509
7510   /* If we already have such a type, use the old one.  */
7511   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
7512   t = type_hash_canon (hashcode, t);
7513
7514   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
7515     layout_type (t);
7516
7517   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7518     {
7519       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
7520         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7521       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
7522         TYPE_CANONICAL (t)
7523           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
7524     }
7525
7526   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
7527   if (! TYPE_NAME (t))
7528     {
7529       const char *name;
7530       if (component_type == char_type_node)
7531         name = "complex char";
7532       else if (component_type == signed_char_type_node)
7533         name = "complex signed char";
7534       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
7535         name = "complex unsigned char";
7536       else if (component_type == short_integer_type_node)
7537         name = "complex short int";
7538       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
7539         name = "complex short unsigned int";
7540       else if (component_type == integer_type_node)
7541         name = "complex int";
7542       else if (component_type == unsigned_type_node)
7543         name = "complex unsigned int";
7544       else if (component_type == long_integer_type_node)
7545         name = "complex long int";
7546       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
7547         name = "complex long unsigned int";
7548       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
7549         name = "complex long long int";
7550       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
7551         name = "complex long long unsigned int";
7552       else
7553         name = 0;
7554
7555       if (name != 0)
7556         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
7557                                     get_identifier (name), t);
7558     }
7559
7560   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
7561 }
7562
7563 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
7564    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
7565    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
7566    NULL_TREE.  */
7567
7568 tree
7569 excess_precision_type (tree type)
7570 {
7571   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
7572     {
7573       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
7574       switch (TREE_CODE (type))
7575         {
7576         case REAL_TYPE:
7577           switch (flt_eval_method)
7578             {
7579             case 1:
7580               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
7581                 return double_type_node;
7582               break;
7583             case 2:
7584               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
7585                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
7586                 return long_double_type_node;
7587               break;
7588             default:
7589               gcc_unreachable ();
7590             }
7591           break;
7592         case COMPLEX_TYPE:
7593           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
7594             return NULL_TREE;
7595           switch (flt_eval_method)
7596             {
7597             case 1:
7598               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
7599                 return complex_double_type_node;
7600               break;
7601             case 2:
7602               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
7603                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
7604                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
7605                 return complex_long_double_type_node;
7606               break;
7607             default:
7608               gcc_unreachable ();
7609             }
7610           break;
7611         default:
7612           break;
7613         }
7614     }
7615   return NULL_TREE;
7616 }
7617 \f
7618 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
7619    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
7620
7621    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
7622    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
7623
7624    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
7625
7626    There are some cases where the obvious value we could return
7627    would regenerate to OP if converted to OP's type,
7628    but would not extend like OP to wider types.
7629    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
7630    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
7631    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
7632    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
7633    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
7634    is different from (int) OP.  */
7635
7636 tree
7637 get_unwidened (tree op, tree for_type)
7638 {
7639   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
7640   tree type = TREE_TYPE (op);
7641   unsigned final_prec
7642     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
7643   int uns
7644     = (for_type != 0 && for_type != type
7645        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
7646        && TYPE_UNSIGNED (type));
7647   tree win = op;
7648
7649   while (CONVERT_EXPR_P (op))
7650     {
7651       int bitschange;
7652
7653       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
7654          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
7655          so avoid them here.  */
7656       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
7657         break;
7658
7659       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7660                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
7661
7662       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
7663          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
7664       if (bitschange < 0
7665           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7666         break;
7667
7668       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7669          we will set WIN.  */
7670       op = TREE_OPERAND (op, 0);
7671
7672       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
7673          we can strip any kind of extension.
7674          If we have previously stripped a zero-extension,
7675          only zero-extensions can safely be stripped.
7676          Any extension can be stripped if the bits it would produce
7677          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
7678
7679       if (bitschange > 0)
7680         {
7681           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
7682             win = op;
7683           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
7684              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
7685              and if UNS will not be needed again.  */
7686           if ((uns
7687                || CONVERT_EXPR_P (op))
7688               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7689             {
7690               uns = 1;
7691               win = op;
7692             }
7693         }
7694     }
7695
7696   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
7697      in that case convert it.  */
7698   if (for_type
7699       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
7700       && TREE_TYPE (win) != for_type
7701       && int_fits_type_p (win, for_type))
7702     win = fold_convert (for_type, win);
7703
7704   return win;
7705 }
7706 \f
7707 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
7708    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
7709    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
7710    or 0 if the value should be sign-extended.  */
7711
7712 tree
7713 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
7714 {
7715   int uns = 0;
7716   int first = 1;
7717   tree win = op;
7718   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
7719
7720   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
7721     {
7722       int bitschange
7723         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7724            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
7725
7726       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
7727       if (bitschange < 0)
7728         break;
7729
7730       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
7731          we will set WIN.  */
7732
7733       if (bitschange > 0)
7734         {
7735           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7736           /* An extension: the outermost one can be stripped,
7737              but remember whether it is zero or sign extension.  */
7738           if (first)
7739             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7740           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
7741              only sign extensions can now be stripped;
7742              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
7743           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
7744             break;
7745           first = 0;
7746         }
7747       else /* bitschange == 0 */
7748         {
7749           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
7750              preserve the unsignedness.  */
7751           if (first)
7752             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
7753           first = 0;
7754           op = TREE_OPERAND (op, 0);
7755           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
7756              would turn an integral type into something else.  */
7757           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
7758             continue;
7759         }
7760
7761       win = op;
7762     }
7763
7764   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
7765       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
7766       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
7767       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
7768       /* Ensure field is laid out already.  */
7769       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
7770       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
7771     {
7772       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
7773         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
7774       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
7775                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
7776       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
7777
7778       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
7779          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
7780          must satisfy the same conditions as for other extensions.
7781
7782          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
7783          because when bit-field insns will be used there is no
7784          advantage in doing this.  */
7785
7786       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
7787           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
7788           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
7789           && type != 0)
7790         {
7791           if (first)
7792             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
7793           win = fold_convert (type, op);
7794         }
7795     }
7796
7797   *unsignedp_ptr = uns;
7798   return win;
7799 }
7800 \f
7801 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
7802    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
7803
7804 int
7805 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
7806 {
7807   tree type_low_bound, type_high_bound;
7808   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound, unsc;
7809   double_int dc, dd;
7810
7811   dc = tree_to_double_int (c);
7812   unsc = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c));
7813
7814   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (c)) == INTEGER_TYPE
7815       && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (c))
7816       && unsc)
7817     /* So c is an unsigned integer whose type is sizetype and type is not.
7818        sizetype'd integers are sign extended even though they are
7819        unsigned. If the integer value fits in the lower end word of c,
7820        and if the higher end word has all its bits set to 1, that
7821        means the higher end bits are set to 1 only for sign extension.
7822        So let's convert c into an equivalent zero extended unsigned
7823        integer.  */
7824     dc = double_int_zext (dc, TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)));
7825
7826 retry:
7827   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
7828   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
7829
7830   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
7831      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
7832      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
7833      fit_double_type, which checks against the precision.
7834
7835      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
7836      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
7837      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
7838      for "constant known to fit".  */
7839
7840   /* Check if c >= type_low_bound.  */
7841   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
7842     {
7843       dd = tree_to_double_int (type_low_bound);
7844       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7845           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7846           && TYPE_UNSIGNED (type))
7847         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7848       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_low_bound)))
7849         {
7850           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7851           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7852
7853           if (c_neg && !t_neg)
7854             return 0;
7855           if ((c_neg || !t_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) < 0)
7856             return 0;
7857         }
7858       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) < 0)
7859         return 0;
7860       ok_for_low_bound = true;
7861     }
7862   else
7863     ok_for_low_bound = false;
7864
7865   /* Check if c <= type_high_bound.  */
7866   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
7867     {
7868       dd = tree_to_double_int (type_high_bound);
7869       if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7870           && TYPE_IS_SIZETYPE (type)
7871           && TYPE_UNSIGNED (type))
7872         dd = double_int_zext (dd, TYPE_PRECISION (type));
7873       if (unsc != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (type_high_bound)))
7874         {
7875           int c_neg = (!unsc && double_int_negative_p (dc));
7876           int t_neg = (unsc && double_int_negative_p (dd));
7877
7878           if (t_neg && !c_neg)
7879             return 0;
7880           if ((t_neg || !c_neg) && double_int_ucmp (dc, dd) > 0)
7881             return 0;
7882         }
7883       else if (double_int_cmp (dc, dd, unsc) > 0)
7884         return 0;
7885       ok_for_high_bound = true;
7886     }
7887   else
7888     ok_for_high_bound = false;
7889
7890   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
7891   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
7892     return 1;
7893
7894   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
7895      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
7896      never fit in unsigned types, */
7897   if (TYPE_UNSIGNED (type) && !unsc && double_int_negative_p (dc))
7898     return 0;
7899
7900   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
7901   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
7902     return 1;
7903
7904   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
7905   if (! TYPE_UNSIGNED (type) && unsc)
7906     {
7907       int prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
7908       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7909         {
7910           if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1) << prec) & dc.low) != 0)
7911             return 0;
7912         }
7913       else if (((((unsigned HOST_WIDE_INT) 1)
7914                  << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) & dc.high) != 0)
7915         return 0;
7916     }
7917
7918   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
7919      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
7920      has the same precision.  */
7921   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7922       && TREE_TYPE (type) != 0
7923       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
7924     {
7925       type = TREE_TYPE (type);
7926       goto retry;
7927     }
7928
7929   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
7930   return !fit_double_type (dc.low, dc.high, &dc.low, &dc.high, type);
7931 }
7932
7933 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
7934    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
7935    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
7936    precision of the type are returned instead.  */
7937
7938 void
7939 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
7940 {
7941   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
7942       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7943     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
7944                         TYPE_UNSIGNED (type));
7945   else
7946     {
7947       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7948         mpz_set_ui (min, 0);
7949       else
7950         {
7951           double_int mn;
7952           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
7953           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
7954                                 TYPE_PRECISION (type));
7955           mpz_set_double_int (min, mn, false);
7956         }
7957     }
7958
7959   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
7960       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
7961     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
7962                         TYPE_UNSIGNED (type));
7963   else
7964     {
7965       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7966         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
7967                             true);
7968       else
7969         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
7970                             true);
7971     }
7972 }
7973
7974 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
7975
7976 bool
7977 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
7978 {
7979   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
7980           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
7981                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
7982                && ! TREE_STATIC (var))
7983               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
7984               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
7985 }
7986
7987 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
7988
7989    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
7990    function passed in as DATA.  */
7991
7992 static tree
7993 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
7994 {
7995   tree fn = (tree) data;
7996
7997   if (TYPE_P (*tp))
7998     *walk_subtrees = 0;
7999
8000   else if (DECL_P (*tp)
8001            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8002     return *tp;
8003
8004   return NULL_TREE;
8005 }
8006
8007 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8008    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8009    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8010    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8011    parameter inside FN.
8012
8013    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8014    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8015    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8016
8017      struct S { int i[f()]; };
8018
8019    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8020
8021 bool
8022 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8023 {
8024   tree t;
8025
8026 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8027    a variable in FN.  */
8028 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8029   do { tree _t = (T);                                                   \
8030     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
8031         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
8032       return true;  } while (0)
8033
8034   if (type == error_mark_node)
8035     return false;
8036
8037   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8038   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8039   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8040
8041   switch (TREE_CODE (type))
8042     {
8043     case POINTER_TYPE:
8044     case REFERENCE_TYPE:
8045     case VECTOR_TYPE:
8046       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8047         return true;
8048       break;
8049
8050     case FUNCTION_TYPE:
8051     case METHOD_TYPE:
8052       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8053          return type is variably modified.  */
8054       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8055           return true;
8056       break;
8057
8058     case INTEGER_TYPE:
8059     case REAL_TYPE:
8060     case FIXED_POINT_TYPE:
8061     case ENUMERAL_TYPE:
8062     case BOOLEAN_TYPE:
8063       /* Scalar types are variably modified if their end points
8064          aren't constant.  */
8065       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8066       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8067       break;
8068
8069     case RECORD_TYPE:
8070     case UNION_TYPE:
8071     case QUAL_UNION_TYPE:
8072       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8073          definition we normally use, since that would produce infinite
8074          recursion via pointers.  */
8075       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8076       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
8077         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8078           {
8079             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8080             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8081             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8082
8083             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8084               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8085           }
8086         break;
8087
8088     case ARRAY_TYPE:
8089       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8090          variably modified if the element type is.  */
8091       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8092       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8093       break;
8094
8095     default:
8096       break;
8097     }
8098
8099   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8100      all other types are not variably modified.  */
8101   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8102
8103 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8104 }
8105
8106 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8107    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8108
8109 tree
8110 get_containing_scope (const_tree t)
8111 {
8112   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8113 }
8114
8115 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8116    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8117
8118 tree
8119 decl_function_context (const_tree decl)
8120 {
8121   tree context;
8122
8123   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8124     return 0;
8125
8126   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8127      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8128      a first argument of type 'pointer to real context'.
8129
8130      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8131      and use something else for the "virtual context".  */
8132   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8133     context
8134       = TYPE_MAIN_VARIANT
8135         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8136   else
8137     context = DECL_CONTEXT (decl);
8138
8139   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8140     {
8141       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8142         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8143       else
8144         context = get_containing_scope (context);
8145     }
8146
8147   return context;
8148 }
8149
8150 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8151    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8152    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8153
8154 tree
8155 decl_type_context (const_tree decl)
8156 {
8157   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8158
8159   while (context)
8160     switch (TREE_CODE (context))
8161       {
8162       case NAMESPACE_DECL:
8163       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8164         return NULL_TREE;
8165
8166       case RECORD_TYPE:
8167       case UNION_TYPE:
8168       case QUAL_UNION_TYPE:
8169         return context;
8170
8171       case TYPE_DECL:
8172       case FUNCTION_DECL:
8173         context = DECL_CONTEXT (context);
8174         break;
8175
8176       case BLOCK:
8177         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8178         break;
8179
8180       default:
8181         gcc_unreachable ();
8182       }
8183
8184   return NULL_TREE;
8185 }
8186
8187 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
8188    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
8189    determined.  */
8190
8191 tree
8192 get_callee_fndecl (const_tree call)
8193 {
8194   tree addr;
8195
8196   if (call == error_mark_node)
8197     return error_mark_node;
8198
8199   /* It's invalid to call this function with anything but a
8200      CALL_EXPR.  */
8201   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
8202
8203   /* The first operand to the CALL is the address of the function
8204      called.  */
8205   addr = CALL_EXPR_FN (call);
8206
8207   STRIP_NOPS (addr);
8208
8209   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
8210   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
8211       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
8212       && DECL_INITIAL (addr))
8213     addr = DECL_INITIAL (addr);
8214
8215   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
8216      that `f' is being called.  */
8217   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
8218       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
8219     return TREE_OPERAND (addr, 0);
8220
8221   /* We couldn't figure out what was being called.  */
8222   return NULL_TREE;
8223 }
8224
8225 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
8226    and any language-specific information.  */
8227
8228 void
8229 dump_tree_statistics (void)
8230 {
8231 #ifdef GATHER_STATISTICS
8232   int i;
8233   int total_nodes, total_bytes;
8234 #endif
8235
8236   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
8237 #ifdef GATHER_STATISTICS
8238   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
8239   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8240   total_nodes = total_bytes = 0;
8241   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
8242     {
8243       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
8244                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
8245       total_nodes += tree_node_counts[i];
8246       total_bytes += tree_node_sizes[i];
8247     }
8248   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8249   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
8250   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
8251   ssanames_print_statistics ();
8252   phinodes_print_statistics ();
8253 #else
8254   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
8255 #endif
8256   print_type_hash_statistics ();
8257   print_debug_expr_statistics ();
8258   print_value_expr_statistics ();
8259   lang_hooks.print_statistics ();
8260 }
8261 \f
8262 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
8263
8264 /* Generate a crc32 of a string.  */
8265
8266 unsigned
8267 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
8268 {
8269   do
8270     {
8271       unsigned value = *string << 24;
8272       unsigned ix;
8273
8274       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
8275         {
8276           unsigned feedback;
8277
8278           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
8279           chksum <<= 1;
8280           chksum ^= feedback;
8281         }
8282     }
8283   while (*string++);
8284   return chksum;
8285 }
8286
8287 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
8288    that are not valid in that context.  */
8289
8290 void
8291 clean_symbol_name (char *p)
8292 {
8293   for (; *p; p++)
8294     if (! (ISALNUM (*p)
8295 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
8296             || *p == '$'
8297 #endif
8298 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
8299             || *p == '.'
8300 #endif
8301            ))
8302       *p = '_';
8303 }
8304
8305 /* Generate a name for a special-purpose function function.
8306    The generated name may need to be unique across the whole link.
8307    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
8308    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
8309    one of:
8310    I - for constructors
8311    D - for destructors
8312    N - for C++ anonymous namespaces
8313    F - for DWARF unwind frame information.  */
8314
8315 tree
8316 get_file_function_name (const char *type)
8317 {
8318   char *buf;
8319   const char *p;
8320   char *q;
8321
8322   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
8323   if (first_global_object_name)
8324     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
8325   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
8326      will be local to this file and the name is only necessary for
8327      debugging purposes.  */
8328   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
8329     {
8330       const char *file = main_input_filename;
8331       if (! file)
8332         file = input_filename;
8333       /* Just use the file's basename, because the full pathname
8334          might be quite long.  */
8335       p = strrchr (file, '/');
8336       if (p)
8337         p++;
8338       else
8339         p = file;
8340       p = q = ASTRDUP (p);
8341     }
8342   else
8343     {
8344       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
8345          We don't have anything that we know to be unique to this translation
8346          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
8347       unsigned len;
8348       const char *name = weak_global_object_name;
8349       const char *file = main_input_filename;
8350
8351       if (! name)
8352         name = "";
8353       if (! file)
8354         file = input_filename;
8355
8356       len = strlen (file);
8357       q = (char *) alloca (9 * 2 + len + 1);
8358       memcpy (q, file, len + 1);
8359
8360       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
8361                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
8362
8363       p = q;
8364     }
8365
8366   clean_symbol_name (q);
8367   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
8368                          + strlen (type));
8369
8370   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
8371      Use a global object (which is already required to be unique over
8372      the program) rather than the file name (which imposes extra
8373      constraints).  */
8374   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
8375
8376   return get_identifier (buf);
8377 }
8378 \f
8379 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
8380
8381 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
8382    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
8383    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
8384    are of the caller.  */
8385
8386 void
8387 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
8388                    int line, const char *function, ...)
8389 {
8390   va_list args;
8391   const char *buffer;
8392   unsigned length = 0;
8393   int code;
8394
8395   va_start (args, function);
8396   while ((code = va_arg (args, int)))
8397     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8398   va_end (args);
8399   if (length)
8400     {
8401       char *tmp;
8402       va_start (args, function);
8403       length += strlen ("expected ");
8404       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
8405       length = 0;
8406       while ((code = va_arg (args, int)))
8407         {
8408           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8409
8410           strcpy (tmp + length, prefix);
8411           length += strlen (prefix);
8412           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
8413           length += strlen (tree_code_name[code]);
8414         }
8415       va_end (args);
8416     }
8417   else
8418     buffer = "unexpected node";
8419
8420   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8421                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8422                   function, trim_filename (file), line);
8423 }
8424
8425 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
8426    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
8427    the caller.  */
8428
8429 void
8430 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
8431                        int line, const char *function, ...)
8432 {
8433   va_list args;
8434   char *buffer;
8435   unsigned length = 0;
8436   int code;
8437
8438   va_start (args, function);
8439   while ((code = va_arg (args, int)))
8440     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
8441   va_end (args);
8442   va_start (args, function);
8443   buffer = (char *) alloca (length);
8444   length = 0;
8445   while ((code = va_arg (args, int)))
8446     {
8447       if (length)
8448         {
8449           strcpy (buffer + length, " or ");
8450           length += 4;
8451         }
8452       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
8453       length += strlen (tree_code_name[code]);
8454     }
8455   va_end (args);
8456
8457   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
8458                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8459                   function, trim_filename (file), line);
8460 }
8461
8462 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
8463    code, given in CL.  */
8464
8465 void
8466 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8467                          const char *file, int line, const char *function)
8468 {
8469   internal_error
8470     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8471      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8472      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8473      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8474 }
8475
8476 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
8477    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
8478
8479 void
8480 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8481                          const char *function, enum tree_code c1,
8482                          enum tree_code c2)
8483 {
8484   char *buffer;
8485   unsigned length = 0;
8486   unsigned int c;
8487
8488   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8489     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
8490
8491   length += strlen ("expected ");
8492   buffer = (char *) alloca (length);
8493   length = 0;
8494
8495   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8496     {
8497       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8498
8499       strcpy (buffer + length, prefix);
8500       length += strlen (prefix);
8501       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
8502       length += strlen (tree_code_name[c]);
8503     }
8504
8505   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8506                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8507                   function, trim_filename (file), line);
8508 }
8509
8510
8511 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
8512    not have the specified code, given in CL.  */
8513
8514 void
8515 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
8516                              const char *file, int line, const char *function)
8517 {
8518   internal_error
8519     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
8520      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
8521      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
8522      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8523 }
8524
8525
8526 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8527
8528 void
8529 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8530                          const char *function, enum omp_clause_code code)
8531 {
8532   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
8533                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
8534                   function, trim_filename (file), line);
8535 }
8536
8537
8538 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
8539
8540 void
8541 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
8542                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
8543                                enum omp_clause_code c2)
8544 {
8545   char *buffer;
8546   unsigned length = 0;
8547   unsigned int c;
8548
8549   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8550     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
8551
8552   length += strlen ("expected ");
8553   buffer = (char *) alloca (length);
8554   length = 0;
8555
8556   for (c = c1; c <= c2; ++c)
8557     {
8558       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
8559
8560       strcpy (buffer + length, prefix);
8561       length += strlen (prefix);
8562       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
8563       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
8564     }
8565
8566   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
8567                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
8568                   function, trim_filename (file), line);
8569 }
8570
8571
8572 #undef DEFTREESTRUCT
8573 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
8574
8575 static const char *ts_enum_names[] = {
8576 #include "treestruct.def"
8577 };
8578 #undef DEFTREESTRUCT
8579
8580 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
8581
8582 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
8583    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
8584
8585 void
8586 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
8587                                    const enum tree_node_structure_enum en,
8588                                    const char *file, int line,
8589                                    const char *function)
8590 {
8591   internal_error
8592     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
8593      TS_ENUM_NAME(en),
8594      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
8595 }
8596
8597
8598 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
8599    (dynamically sized) vector.  */
8600
8601 void
8602 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
8603                            const char *function)
8604 {
8605   internal_error
8606     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
8607      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
8608 }
8609
8610 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
8611    vector of an expression node EXP.  */
8612
8613 void
8614 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
8615                            int line, const char *function)
8616 {
8617   int code = TREE_CODE (exp);
8618   internal_error
8619     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
8620      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
8621      function, trim_filename (file), line);
8622 }
8623
8624 /* Similar to above, except that the check is for the number of
8625    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
8626
8627 void
8628 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
8629                                  int line, const char *function)
8630 {
8631   internal_error
8632     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
8633      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
8634      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
8635      trim_filename (file), line);
8636 }
8637 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
8638 \f
8639 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
8640    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
8641    the information necessary for debugging output.  */
8642
8643 static tree
8644 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
8645 {
8646   tree t;
8647   hashval_t hashcode = 0;
8648
8649   t = make_node (VECTOR_TYPE);
8650   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
8651   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
8652   SET_TYPE_MODE (t, mode);
8653
8654   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
8655     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8656   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
8657            || mode != VOIDmode)
8658     TYPE_CANONICAL (t)
8659       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
8660
8661   layout_type (t);
8662
8663   {
8664     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
8665     tree array = build_array_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype),
8666                                    build_index_type (index));
8667     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
8668
8669     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FIELD_DECL,
8670                                    get_identifier ("f"), array);
8671     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
8672     layout_type (rt);
8673     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
8674     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
8675        the representation type, and we want to find that die when looking up
8676        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
8677        numbers equal.  */
8678     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
8679   }
8680
8681   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
8682   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (nunits, hashcode);
8683   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
8684   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)), hashcode);
8685   t = type_hash_canon (hashcode, t);
8686
8687   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
8688      inner type. Use it to build the variant we return.  */
8689   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
8690       && TREE_TYPE (t) != innertype)
8691     return build_type_attribute_qual_variant (t,
8692                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
8693                                               TYPE_QUALS (innertype));
8694
8695   return t;
8696 }
8697
8698 static tree
8699 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
8700 {
8701   if (size == INT_TYPE_SIZE)
8702     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
8703   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
8704     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
8705   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
8706     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
8707   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
8708     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
8709   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
8710     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
8711             : long_long_integer_type_node);
8712
8713   if (unsignedp)
8714     return make_unsigned_type (size);
8715   else
8716     return make_signed_type (size);
8717 }
8718
8719 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8720
8721 static tree
8722 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8723 {
8724   if (satp)
8725     {
8726       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8727         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
8728                          : sat_short_fract_type_node;
8729       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8730         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
8731       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8732         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
8733                          : sat_long_fract_type_node;
8734       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8735         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
8736                          : sat_long_long_fract_type_node;
8737     }
8738   else
8739     {
8740       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
8741         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
8742                          : short_fract_type_node;
8743       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
8744         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
8745       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8746         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
8747                          : long_fract_type_node;
8748       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
8749         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
8750                          : long_long_fract_type_node;
8751     }
8752
8753   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
8754 }
8755
8756 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
8757
8758 static tree
8759 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
8760 {
8761   if (satp)
8762     {
8763       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8764         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
8765                          : sat_short_accum_type_node;
8766       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8767         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
8768       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8769         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
8770                          : sat_long_accum_type_node;
8771       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8772         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
8773                          : sat_long_long_accum_type_node;
8774     }
8775   else
8776     {
8777       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
8778         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
8779                          : short_accum_type_node;
8780       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
8781         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
8782       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8783         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
8784                          : long_accum_type_node;
8785       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
8786         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
8787                          : long_long_accum_type_node;
8788     }
8789
8790   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
8791 }
8792
8793 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
8794    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
8795    this function to select one of the types as sizetype.  */
8796
8797 void
8798 build_common_tree_nodes (bool signed_char)
8799 {
8800   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
8801   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
8802
8803   initialize_sizetypes ();
8804
8805   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
8806   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8807   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
8808   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
8809   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
8810
8811   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
8812      but not the same as either.  */
8813   char_type_node
8814     = (signed_char
8815        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
8816        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
8817   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
8818
8819   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8820   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
8821   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
8822   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
8823   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
8824   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
8825   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8826   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
8827
8828   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
8829      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
8830      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
8831      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
8832   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
8833   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
8834   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
8835   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
8836
8837   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
8838      when possible.  */
8839   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
8840   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
8841   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
8842   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
8843   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
8844
8845   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
8846   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
8847   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
8848   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
8849   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
8850
8851   access_public_node = get_identifier ("public");
8852   access_protected_node = get_identifier ("protected");
8853   access_private_node = get_identifier ("private");
8854 }
8855
8856 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
8857    It will create several other common tree nodes.  */
8858
8859 void
8860 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
8861 {
8862   /* Define these next since types below may used them.  */
8863   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
8864   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
8865   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
8866
8867   size_zero_node = size_int (0);
8868   size_one_node = size_int (1);
8869   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
8870   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
8871   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
8872
8873   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
8874   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
8875
8876   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
8877   layout_type (void_type_node);
8878
8879   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
8880      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
8881   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
8882   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
8883
8884   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
8885   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
8886
8887   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
8888   const_ptr_type_node
8889     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
8890   fileptr_type_node = ptr_type_node;
8891
8892   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8893   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8894   layout_type (float_type_node);
8895
8896   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8897   if (short_double)
8898     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
8899   else
8900     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
8901   layout_type (double_type_node);
8902
8903   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8904   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
8905   layout_type (long_double_type_node);
8906
8907   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
8908   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
8909   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
8910   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
8911
8912   /* Fixed size integer types.  */
8913   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
8914   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
8915
8916   /* Decimal float types. */
8917   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8918   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
8919   layout_type (dfloat32_type_node);
8920   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
8921   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
8922
8923   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8924   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
8925   layout_type (dfloat64_type_node);
8926   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
8927   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
8928
8929   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
8930   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
8931   layout_type (dfloat128_type_node);
8932   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
8933   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
8934
8935   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
8936   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
8937   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
8938   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
8939
8940 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8941 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
8942   sat_ ## KIND ## _type_node = \
8943     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8944   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8945     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8946   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8947   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
8948     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8949
8950 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
8951   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8952     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8953   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8954     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8955   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
8956   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
8957     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
8958
8959 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
8960 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
8961   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8962   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
8963   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
8964   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
8965
8966 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
8967 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
8968   NAME ## _type_node = \
8969     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8970   u ## NAME ## _type_node = \
8971     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
8972       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
8973   sat_ ## NAME ## _type_node = \
8974     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
8975       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
8976   sat_u ## NAME ## _type_node = \
8977     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
8978       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
8979
8980   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
8981   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
8982   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
8983   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
8984   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
8985   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
8986   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
8987   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
8988   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
8989   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
8990   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
8991   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
8992
8993   {
8994     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
8995
8996     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
8997        If we copied the record type here, we'd keep the original
8998        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
8999        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9000        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9001     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9002       t = build_variant_type_copy (t);
9003
9004     va_list_type_node = t;
9005   }
9006 }
9007
9008 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
9009
9010 static void
9011 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
9012                       const char *library_name, int ecf_flags)
9013 {
9014   tree decl;
9015
9016   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
9017                                library_name, NULL_TREE);
9018   if (ecf_flags & ECF_CONST)
9019     TREE_READONLY (decl) = 1;
9020   if (ecf_flags & ECF_PURE)
9021     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9022   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9023     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9024   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
9025     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9026   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
9027     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9028   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
9029     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9030
9031   built_in_decls[code] = decl;
9032   implicit_built_in_decls[code] = decl;
9033 }
9034
9035 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
9036    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
9037    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
9038
9039 void
9040 build_common_builtin_nodes (void)
9041 {
9042   tree tmp, tmp2, ftype;
9043
9044   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
9045       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9046     {
9047       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9048       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
9049       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9050       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9051
9052       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
9053         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
9054                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
9055       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
9056         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
9057                               "memmove", ECF_NOTHROW);
9058     }
9059
9060   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
9061     {
9062       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9063       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
9064       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
9065       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
9066       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
9067                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9068     }
9069
9070   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
9071     {
9072       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9073       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9074       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9075       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9076       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
9077                             "memset", ECF_NOTHROW);
9078     }
9079
9080   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
9081     {
9082       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
9083       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9084       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
9085                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW);
9086     }
9087
9088   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
9089   if (flag_stack_check)
9090     TREE_NOTHROW (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA]) = 0;
9091
9092   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9093   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9094   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9095   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9096   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
9097                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
9098                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
9099
9100   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9101   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9102   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
9103                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
9104                         "__builtin_adjust_trampoline",
9105                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9106
9107   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9108   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9109   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9110   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
9111                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
9112                         "__builtin_nonlocal_goto",
9113                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
9114
9115   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9116   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
9117   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9118   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
9119                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
9120                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
9121
9122   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9123   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9124   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
9125                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
9126                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
9127                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9128
9129   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9130   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9131   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
9132                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
9133                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
9134
9135   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
9136   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
9137                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
9138
9139   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9140   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9141   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
9142                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
9143                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
9144
9145   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9146   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
9147                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
9148   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
9149                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
9150
9151   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
9152     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
9153   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
9154     {
9155       ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
9156       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
9157                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
9158                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN);
9159     }
9160
9161   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
9162   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9163   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
9164                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
9165                         (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
9166                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
9167                         ECF_NORETURN);
9168
9169   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
9170      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
9171      exception lowering, it will be the region number for the exception
9172      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
9173      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
9174      its value in the landing pad.  */
9175   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9176   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
9177   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
9178                         "__builtin_eh_pointer", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9179
9180   tmp2 = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
9181   ftype = build_function_type (tmp2, tmp);
9182   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
9183                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
9184
9185   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, void_list_node);
9186   tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
9187   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
9188   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
9189                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
9190                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
9191
9192   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
9193      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
9194      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
9195      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
9196   {
9197     int mode;
9198
9199     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
9200       {
9201         char mode_name_buf[4], *q;
9202         const char *p;
9203         enum built_in_function mcode, dcode;
9204         tree type, inner_type;
9205
9206         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((enum machine_mode) mode, 0);
9207         if (type == NULL)
9208           continue;
9209         inner_type = TREE_TYPE (type);
9210
9211         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
9212         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9213         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9214         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
9215         ftype = build_function_type (type, tmp);
9216
9217         mcode = ((enum built_in_function)
9218                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9219         dcode = ((enum built_in_function)
9220                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
9221
9222         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
9223           *q = TOLOWER (*p);
9224         *q = '\0';
9225
9226         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
9227         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
9228                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9229
9230         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
9231         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
9232                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
9233       }
9234   }
9235 }
9236
9237 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
9238    better way.
9239
9240    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
9241    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
9242    return values from functions.
9243
9244    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
9245    new type which we will point to.  */
9246
9247 tree
9248 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
9249 {
9250   tree inner, outer;
9251
9252   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
9253     {
9254       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9255       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9256                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9257     }
9258   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
9259     {
9260       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9261       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
9262                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
9263     }
9264   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
9265     {
9266       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9267       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
9268     }
9269   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
9270     {
9271       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9272       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
9273     }
9274   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
9275     {
9276       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9277       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
9278          so we must compensate by getting rid of it.  */
9279       outer
9280         = build_method_type_directly
9281             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
9282              inner,
9283              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
9284     }
9285   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
9286     {
9287       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
9288       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
9289     }
9290   else
9291     return bottom;
9292
9293   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
9294                                             TYPE_QUALS (type));
9295 }
9296
9297 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
9298    the inner type.  */
9299 tree
9300 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
9301 {
9302   int nunits;
9303
9304   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
9305     {
9306     case MODE_VECTOR_INT:
9307     case MODE_VECTOR_FLOAT:
9308     case MODE_VECTOR_FRACT:
9309     case MODE_VECTOR_UFRACT:
9310     case MODE_VECTOR_ACCUM:
9311     case MODE_VECTOR_UACCUM:
9312       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
9313       break;
9314
9315     case MODE_INT:
9316       /* Check that there are no leftover bits.  */
9317       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
9318                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
9319
9320       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
9321                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
9322       break;
9323
9324     default:
9325       gcc_unreachable ();
9326     }
9327
9328   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
9329 }
9330
9331 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9332    a power of two.  */
9333
9334 tree
9335 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
9336 {
9337   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9338 }
9339
9340 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
9341    a power of two.  */
9342
9343 tree
9344 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
9345 {
9346   tree t;
9347   innertype = build_distinct_type_copy (innertype);
9348   t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
9349   TYPE_VECTOR_OPAQUE (t) = true;
9350   return t;
9351 }
9352
9353
9354 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
9355    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
9356 bool
9357 initializer_zerop (const_tree init)
9358 {
9359   tree elt;
9360
9361   STRIP_NOPS (init);
9362
9363   switch (TREE_CODE (init))
9364     {
9365     case INTEGER_CST:
9366       return integer_zerop (init);
9367
9368     case REAL_CST:
9369       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
9370          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
9371          negative exponent.  */
9372       return real_zerop (init)
9373         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
9374
9375     case FIXED_CST:
9376       return fixed_zerop (init);
9377
9378     case COMPLEX_CST:
9379       return integer_zerop (init)
9380         || (real_zerop (init)
9381             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
9382             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
9383
9384     case VECTOR_CST:
9385       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
9386         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
9387           return false;
9388       return true;
9389
9390     case CONSTRUCTOR:
9391       {
9392         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9393
9394         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
9395           if (!initializer_zerop (elt))
9396             return false;
9397         return true;
9398       }
9399
9400     case STRING_CST:
9401       {
9402         int i;
9403
9404         /* We need to loop through all elements to handle cases like
9405            "\0" and "\0foobar".  */
9406         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
9407           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
9408             return false;
9409
9410         return true;
9411       }
9412
9413     default:
9414       return false;
9415     }
9416 }
9417
9418 /* Build an empty statement at location LOC.  */
9419
9420 tree
9421 build_empty_stmt (location_t loc)
9422 {
9423   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
9424   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9425   return t;
9426 }
9427
9428
9429 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
9430    clause.  */
9431
9432 tree
9433 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
9434 {
9435   tree t;
9436   int size, length;
9437
9438   length = omp_clause_num_ops[code];
9439   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
9440
9441   t = GGC_NEWVAR (union tree_node, size);
9442   memset (t, 0, size);
9443   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
9444   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
9445   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
9446
9447 #ifdef GATHER_STATISTICS
9448   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
9449   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
9450 #endif
9451
9452   return t;
9453 }
9454
9455 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
9456    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
9457    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
9458    object is initialized to zeros.  */
9459
9460 tree
9461 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
9462 {
9463   tree t;
9464   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
9465
9466   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
9467   gcc_assert (len >= 1);
9468
9469 #ifdef GATHER_STATISTICS
9470   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
9471   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
9472 #endif
9473
9474   t = (tree) ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
9475
9476   memset (t, 0, length);
9477
9478   TREE_SET_CODE (t, code);
9479
9480   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
9481      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
9482   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
9483
9484   return t;
9485 }
9486
9487
9488 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
9489    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
9490    arguments.  */
9491
9492 tree
9493 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
9494 {
9495   tree t;
9496   int i;
9497
9498   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
9499   TREE_TYPE (t) = return_type;
9500   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9501   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9502   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
9503     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
9504   process_call_operands (t);
9505   return t;
9506 }
9507
9508 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9509    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9510    which are specified as "..." arguments.  */
9511
9512 tree
9513 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
9514 {
9515   tree ret;
9516   va_list args;
9517   va_start (args, nargs);
9518   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
9519   va_end (args);
9520   return ret;
9521 }
9522
9523 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9524    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9525    which are specified as a va_list ARGS.  */
9526
9527 tree
9528 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
9529 {
9530   tree t;
9531   int i;
9532
9533   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9534   TREE_TYPE (t) = return_type;
9535   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9536   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9537   for (i = 0; i < nargs; i++)
9538     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
9539   process_call_operands (t);
9540   return t;
9541 }
9542
9543 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
9544    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
9545    which are specified as a tree array ARGS.  */
9546
9547 tree
9548 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
9549                       int nargs, const tree *args)
9550 {
9551   tree t;
9552   int i;
9553
9554   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
9555   TREE_TYPE (t) = return_type;
9556   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
9557   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
9558   for (i = 0; i < nargs; i++)
9559     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
9560   process_call_operands (t);
9561   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
9562   return t;
9563 }
9564
9565 /* Like build_call_array, but takes a VEC.  */
9566
9567 tree
9568 build_call_vec (tree return_type, tree fn, VEC(tree,gc) *args)
9569 {
9570   tree ret, t;
9571   unsigned int ix;
9572
9573   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, VEC_length (tree, args) + 3);
9574   TREE_TYPE (ret) = return_type;
9575   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
9576   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
9577   for (ix = 0; VEC_iterate (tree, args, ix, t); ++ix)
9578     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
9579   process_call_operands (ret);
9580   return ret;
9581 }
9582
9583
9584 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
9585    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
9586    array bounds.  */
9587
9588 bool
9589 in_array_bounds_p (tree ref)
9590 {
9591   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
9592   tree min, max;
9593
9594   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
9595     return false;
9596
9597   min = array_ref_low_bound (ref);
9598   max = array_ref_up_bound (ref);
9599   if (!min
9600       || !max
9601       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9602       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9603     return false;
9604
9605   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
9606       || tree_int_cst_lt (max, idx))
9607     return false;
9608
9609   return true;
9610 }
9611
9612 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
9613    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
9614    into the array bounds.  */
9615
9616 bool
9617 range_in_array_bounds_p (tree ref)
9618 {
9619   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
9620   tree range_min, range_max, min, max;
9621
9622   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
9623   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
9624   if (!range_min
9625       || !range_max
9626       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
9627       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
9628     return false;
9629
9630   min = array_ref_low_bound (ref);
9631   max = array_ref_up_bound (ref);
9632   if (!min
9633       || !max
9634       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
9635       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
9636     return false;
9637
9638   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
9639       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
9640     return false;
9641
9642   return true;
9643 }
9644
9645 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
9646    location.  */
9647
9648 bool
9649 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
9650 {
9651   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
9652     t = SSA_NAME_VAR (t);
9653
9654   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
9655           || is_global_var (t)
9656           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
9657               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
9658 }
9659
9660 /* There are situations in which a language considers record types
9661    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
9662    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
9663
9664 bool
9665 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
9666 {
9667   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
9668                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9669     return false;
9670
9671   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
9672                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
9673     return false;
9674
9675   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
9676     return false;
9677
9678   return true;
9679 }
9680
9681 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
9682
9683 tree
9684 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
9685 {
9686   tree f;
9687
9688   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
9689     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9690         && fields_compatible_p (f, orig_field))
9691       return f;
9692
9693   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
9694   f = TYPE_VFIELD (record);
9695   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
9696       && fields_compatible_p (f, orig_field))
9697     return f;
9698
9699   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
9700      with inherited fields.  */
9701   return orig_field;
9702 }
9703
9704 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9705
9706 HOST_WIDE_INT
9707 int_cst_value (const_tree x)
9708 {
9709   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9710   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9711
9712   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9713   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9714               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9715
9716   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9717     {
9718       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9719       if (negative)
9720         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9721       else
9722         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9723     }
9724
9725   return val;
9726 }
9727
9728 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
9729
9730 HOST_WIDEST_INT
9731 widest_int_cst_value (const_tree x)
9732 {
9733   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
9734   unsigned HOST_WIDEST_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
9735
9736 #if HOST_BITS_PER_WIDEST_INT > HOST_BITS_PER_WIDE_INT
9737   gcc_assert (HOST_BITS_PER_WIDEST_INT >= 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9738   val |= (((unsigned HOST_WIDEST_INT) TREE_INT_CST_HIGH (x))
9739           << HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
9740 #else
9741   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
9742   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
9743               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
9744 #endif
9745
9746   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDEST_INT)
9747     {
9748       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
9749       if (negative)
9750         val |= (~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
9751       else
9752         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDEST_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
9753     }
9754
9755   return val;
9756 }
9757
9758 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
9759     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
9760     return TYPE itself.  */
9761
9762 tree
9763 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
9764 {
9765   tree t = type;
9766   if (POINTER_TYPE_P (type))
9767     {
9768       /* If the pointer points to the normal address space, use the
9769          size_type_node.  Otherwise use an appropriate size for the pointer
9770          based on the named address space it points to.  */
9771       if (!TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (t)))
9772         t = size_type_node;
9773       else
9774         return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9775     }
9776
9777   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
9778     return t;
9779
9780   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
9781 }
9782
9783 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
9784
9785 tree
9786 unsigned_type_for (tree type)
9787 {
9788   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
9789 }
9790
9791 /* Returns signed variant of TYPE.  */
9792
9793 tree
9794 signed_type_for (tree type)
9795 {
9796   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
9797 }
9798
9799 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
9800    OUTER type.  */
9801
9802 tree
9803 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9804 {
9805   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9806   unsigned int det = 0;
9807   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9808   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9809   unsigned prec;
9810
9811   /* Compute a unique number for every combination.  */
9812   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
9813   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
9814   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
9815
9816   /* Determine the exponent to use.  */
9817   switch (det)
9818     {
9819     case 0:
9820     case 1:
9821       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
9822       prec = oprec - 1;
9823       break;
9824     case 2:
9825     case 3:
9826       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
9827       prec = oprec;
9828       break;
9829     case 4:
9830       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
9831       prec = iprec - 1;
9832       break;
9833     case 5:
9834       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
9835       prec = iprec;
9836       break;
9837     case 6:
9838       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
9839       prec = oprec;
9840       break;
9841     case 7:
9842       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
9843       prec = iprec;
9844       break;
9845     default:
9846       gcc_unreachable ();
9847     }
9848
9849   /* Compute 2^^prec - 1.  */
9850   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9851     {
9852       hi = 0;
9853       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9854             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9855     }
9856   else
9857     {
9858       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9859             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
9860       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9861     }
9862
9863   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9864 }
9865
9866 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
9867    OUTER type.  */
9868
9869 tree
9870 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
9871 {
9872   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
9873   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
9874   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
9875
9876   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
9877      and obtain 0.  */
9878   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
9879       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
9880          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
9881          and OUTER types have zero in common.  */
9882       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
9883     lo = hi = 0;
9884   else
9885     {
9886       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
9887          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
9888          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
9889          -2^(oprec-1).  */
9890       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
9891
9892       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9893         {
9894           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
9895           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
9896         }
9897       else
9898         {
9899           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
9900                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
9901           lo = 0;
9902         }
9903     }
9904
9905   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
9906 }
9907
9908 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
9909    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
9910    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
9911    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
9912    and get the same result, only slower.  */
9913
9914 int
9915 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
9916 {
9917   if (arg0 == arg1)
9918     return 1;
9919   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
9920     return 0;
9921   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
9922 }
9923
9924 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
9925
9926    ??? Use ffs if available?  */
9927
9928 tree
9929 num_ending_zeros (const_tree x)
9930 {
9931   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
9932   unsigned num, abits;
9933   tree type = TREE_TYPE (x);
9934
9935   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
9936     {
9937       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
9938       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
9939     }
9940   else
9941     {
9942       num = 0;
9943       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
9944     }
9945
9946   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
9947     {
9948       nfr = fr >> abits;
9949       if (nfr << abits == fr)
9950         {
9951           num += abits;
9952           fr = nfr;
9953         }
9954     }
9955
9956   if (num > TYPE_PRECISION (type))
9957     num = TYPE_PRECISION (type);
9958
9959   return build_int_cst_type (type, num);
9960 }
9961
9962
9963 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
9964   do                                                    \
9965     {                                                   \
9966       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
9967       if (result)                                       \
9968         return result;                                  \
9969     }                                                   \
9970   while (0)
9971
9972 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
9973    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
9974    value are as for walk_tree.  */
9975
9976 static tree
9977 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
9978                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
9979 {
9980   tree result = NULL_TREE;
9981
9982   switch (TREE_CODE (type))
9983     {
9984     case POINTER_TYPE:
9985     case REFERENCE_TYPE:
9986       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
9987          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
9988          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
9989          by checking if we're pointing to another pointer, that one
9990          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
9991          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
9992          the cost of the hash table if we don't need one.  */
9993       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
9994           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
9995           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
9996           && !pset)
9997         {
9998           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
9999                                                  func, data);
10000           if (result)
10001             return result;
10002
10003           break;
10004         }
10005
10006       /* ... fall through ... */
10007
10008     case COMPLEX_TYPE:
10009       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10010       break;
10011
10012     case METHOD_TYPE:
10013       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
10014
10015       /* Fall through.  */
10016
10017     case FUNCTION_TYPE:
10018       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10019       {
10020         tree arg;
10021
10022         /* We never want to walk into default arguments.  */
10023         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
10024           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
10025       }
10026       break;
10027
10028     case ARRAY_TYPE:
10029       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
10030          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
10031          need not fear.  */
10032       if (pset
10033           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10034               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
10035         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10036       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
10037       break;
10038
10039     case OFFSET_TYPE:
10040       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
10041       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
10042       break;
10043
10044     default:
10045       break;
10046     }
10047
10048   return NULL_TREE;
10049 }
10050
10051 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
10052    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
10053    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
10054    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
10055    and to avoid visiting a node more than once.  */
10056
10057 tree
10058 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10059              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
10060 {
10061   enum tree_code code;
10062   int walk_subtrees;
10063   tree result;
10064
10065 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
10066   do                                                    \
10067     {                                                   \
10068        tp = & (NODE);                                   \
10069        goto tail_recurse;                               \
10070     }                                                   \
10071   while (0)
10072
10073  tail_recurse:
10074   /* Skip empty subtrees.  */
10075   if (!*tp)
10076     return NULL_TREE;
10077
10078   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
10079      that we avoid doing so.  */
10080   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
10081     return NULL_TREE;
10082
10083   /* Call the function.  */
10084   walk_subtrees = 1;
10085   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
10086
10087   /* If we found something, return it.  */
10088   if (result)
10089     return result;
10090
10091   code = TREE_CODE (*tp);
10092
10093   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
10094      interesting below this point in the tree.  */
10095   if (!walk_subtrees)
10096     {
10097       /* But we still need to check our siblings.  */
10098       if (code == TREE_LIST)
10099         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10100       else if (code == OMP_CLAUSE)
10101         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10102       else
10103         return NULL_TREE;
10104     }
10105
10106   if (lh)
10107     {
10108       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
10109       if (result || !walk_subtrees)
10110         return result;
10111     }
10112
10113   switch (code)
10114     {
10115     case ERROR_MARK:
10116     case IDENTIFIER_NODE:
10117     case INTEGER_CST:
10118     case REAL_CST:
10119     case FIXED_CST:
10120     case VECTOR_CST:
10121     case STRING_CST:
10122     case BLOCK:
10123     case PLACEHOLDER_EXPR:
10124     case SSA_NAME:
10125     case FIELD_DECL:
10126     case RESULT_DECL:
10127       /* None of these have subtrees other than those already walked
10128          above.  */
10129       break;
10130
10131     case TREE_LIST:
10132       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
10133       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
10134       break;
10135
10136     case TREE_VEC:
10137       {
10138         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
10139
10140         if (len == 0)
10141           break;
10142
10143         /* Walk all elements but the first.  */
10144         while (--len)
10145           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
10146
10147         /* Now walk the first one as a tail call.  */
10148         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
10149       }
10150
10151     case COMPLEX_CST:
10152       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
10153       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
10154
10155     case CONSTRUCTOR:
10156       {
10157         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10158         constructor_elt *ce;
10159
10160         for (idx = 0;
10161              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
10162              idx++)
10163           WALK_SUBTREE (ce->value);
10164       }
10165       break;
10166
10167     case SAVE_EXPR:
10168       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
10169
10170     case BIND_EXPR:
10171       {
10172         tree decl;
10173         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
10174           {
10175             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
10176                into declarations that are just mentioned, rather than
10177                declared; they don't really belong to this part of the tree.
10178                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
10179                can refer to the declaration itself.  */
10180             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
10181             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
10182             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
10183           }
10184         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
10185       }
10186
10187     case STATEMENT_LIST:
10188       {
10189         tree_stmt_iterator i;
10190         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
10191           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
10192       }
10193       break;
10194
10195     case OMP_CLAUSE:
10196       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
10197         {
10198         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
10199         case OMP_CLAUSE_SHARED:
10200         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
10201         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
10202         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
10203         case OMP_CLAUSE_IF:
10204         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
10205         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
10206           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
10207           /* FALLTHRU */
10208
10209         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
10210         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
10211         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
10212         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
10213           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10214
10215         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
10216           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
10217           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
10218           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10219
10220         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
10221           {
10222             int i;
10223             for (i = 0; i < 3; i++)
10224               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10225             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10226           }
10227
10228         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
10229           {
10230             int i;
10231             for (i = 0; i < 4; i++)
10232               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
10233             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
10234           }
10235
10236         default:
10237           gcc_unreachable ();
10238         }
10239       break;
10240
10241     case TARGET_EXPR:
10242       {
10243         int i, len;
10244
10245         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
10246            But, we only want to walk once.  */
10247         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
10248         for (i = 0; i < len; ++i)
10249           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10250         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
10251       }
10252
10253     case DECL_EXPR:
10254       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
10255          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
10256          case and not in the general case of a mere reference to the type.
10257
10258          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
10259          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
10260          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
10261          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
10262          variable-sized types.
10263
10264          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
10265       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
10266         {
10267           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
10268           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
10269             return NULL_TREE;
10270
10271           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
10272              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
10273              the normal fields and those for the declaration case.  */
10274           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
10275           if (result || !walk_subtrees)
10276             return result;
10277
10278           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
10279           if (result)
10280             return result;
10281
10282           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
10283           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
10284             {
10285               tree field;
10286
10287               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
10288                    field = TREE_CHAIN (field))
10289                 {
10290                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
10291                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
10292                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
10293                      aren't fields.  */
10294                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
10295                     continue;
10296
10297                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
10298                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
10299                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
10300                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
10301                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
10302                 }
10303             }
10304
10305           /* Same for scalar types.  */
10306           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
10307                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
10308                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
10309                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
10310                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
10311             {
10312               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
10313               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
10314             }
10315
10316           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
10317           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
10318         }
10319       /* FALLTHRU */
10320
10321     default:
10322       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
10323         {
10324           int i, len;
10325
10326           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
10327           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
10328
10329           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
10330              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
10331           if (len)
10332             {
10333               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
10334                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
10335               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
10336             }
10337         }
10338       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
10339       else if (TYPE_P (*tp))
10340         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
10341       break;
10342     }
10343
10344   /* We didn't find what we were looking for.  */
10345   return NULL_TREE;
10346
10347 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
10348 }
10349 #undef WALK_SUBTREE
10350
10351 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
10352
10353 tree
10354 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
10355                                 walk_tree_lh lh)
10356 {
10357   tree result;
10358   struct pointer_set_t *pset;
10359
10360   pset = pointer_set_create ();
10361   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
10362   pointer_set_destroy (pset);
10363   return result;
10364 }
10365
10366
10367 tree *
10368 tree_block (tree t)
10369 {
10370   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
10371
10372   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
10373     return &t->exp.block;
10374   gcc_unreachable ();
10375   return NULL;
10376 }
10377
10378 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
10379    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
10380    newly created label.  */
10381
10382 tree
10383 create_artificial_label (location_t loc)
10384 {
10385   tree lab = build_decl (loc,
10386                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
10387
10388   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
10389   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
10390   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
10391   return lab;
10392 }
10393
10394 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
10395     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
10396     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
10397
10398 const char *
10399 get_name (tree t)
10400 {
10401   tree stripped_decl;
10402
10403   stripped_decl = t;
10404   STRIP_NOPS (stripped_decl);
10405   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
10406     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
10407   else
10408     {
10409       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
10410         {
10411         case ADDR_EXPR:
10412           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
10413         default:
10414           return NULL;
10415         }
10416     }
10417 }
10418
10419 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
10420
10421 bool
10422 stdarg_p (tree fntype)
10423 {
10424   function_args_iterator args_iter;
10425   tree n = NULL_TREE, t;
10426
10427   if (!fntype)
10428     return false;
10429
10430   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
10431     {
10432       n = t;
10433     }
10434
10435   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
10436 }
10437
10438 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
10439
10440 bool
10441 prototype_p (tree fntype)
10442 {
10443   tree t;
10444
10445   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
10446
10447   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
10448   return (t != NULL_TREE);
10449 }
10450
10451 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10452    routine, return pointer to location from where it has been
10453    called.  */
10454 location_t *
10455 block_nonartificial_location (tree block)
10456 {
10457   location_t *ret = NULL;
10458
10459   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
10460          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
10461     {
10462       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10463
10464       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
10465              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
10466              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
10467         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
10468
10469       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
10470         {
10471           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
10472              call site locus at which it has been inlined and continue
10473              the loop, in case AO's caller is also an artificial
10474              inline.  */
10475           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
10476               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
10477             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
10478           else
10479             break;
10480         }
10481       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
10482         break;
10483
10484       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
10485     }
10486   return ret;
10487 }
10488
10489
10490 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
10491    function, return the location of the original call expression.  */
10492
10493 location_t
10494 tree_nonartificial_location (tree exp)
10495 {
10496   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
10497
10498   if (loc)
10499     return *loc;
10500   else
10501     return EXPR_LOCATION (exp);
10502 }
10503
10504
10505 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
10506    nodes.  */
10507
10508 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
10509
10510 static hashval_t
10511 cl_option_hash_hash (const void *x)
10512 {
10513   const_tree const t = (const_tree) x;
10514   const char *p;
10515   size_t i;
10516   size_t len = 0;
10517   hashval_t hash = 0;
10518
10519   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
10520     {
10521       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
10522       len = sizeof (struct cl_optimization);
10523     }
10524
10525   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
10526     {
10527       p = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (t);
10528       len = sizeof (struct cl_target_option);
10529     }
10530
10531   else
10532     gcc_unreachable ();
10533
10534   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
10535      something else.  */
10536   for (i = 0; i < len; i++)
10537     if (p[i])
10538       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
10539
10540   return hash;
10541 }
10542
10543 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
10544    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
10545    same.  */
10546
10547 static int
10548 cl_option_hash_eq (const void *x, const void *y)
10549 {
10550   const_tree const xt = (const_tree) x;
10551   const_tree const yt = (const_tree) y;
10552   const char *xp;
10553   const char *yp;
10554   size_t len;
10555
10556   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
10557     return 0;
10558
10559   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
10560     {
10561       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
10562       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
10563       len = sizeof (struct cl_optimization);
10564     }
10565
10566   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
10567     {
10568       xp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (xt);
10569       yp = (const char *)TREE_TARGET_OPTION (yt);
10570       len = sizeof (struct cl_target_option);
10571     }
10572
10573   else
10574     gcc_unreachable ();
10575
10576   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
10577 }
10578
10579 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the current options.  */
10580
10581 tree
10582 build_optimization_node (void)
10583 {
10584   tree t;
10585   void **slot;
10586
10587   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10588
10589   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node));
10590
10591   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_optimization_node, INSERT);
10592   t = (tree) *slot;
10593   if (!t)
10594     {
10595       /* Insert this one into the hash table.  */
10596       t = cl_optimization_node;
10597       *slot = t;
10598
10599       /* Make a new node for next time round.  */
10600       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
10601     }
10602
10603   return t;
10604 }
10605
10606 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the current options.  */
10607
10608 tree
10609 build_target_option_node (void)
10610 {
10611   tree t;
10612   void **slot;
10613
10614   /* Use the cache of optimization nodes.  */
10615
10616   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node));
10617
10618   slot = htab_find_slot (cl_option_hash_table, cl_target_option_node, INSERT);
10619   t = (tree) *slot;
10620   if (!t)
10621     {
10622       /* Insert this one into the hash table.  */
10623       t = cl_target_option_node;
10624       *slot = t;
10625
10626       /* Make a new node for next time round.  */
10627       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
10628     }
10629
10630   return t;
10631 }
10632
10633 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
10634    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
10635    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
10636    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
10637    given block.  */
10638
10639 tree
10640 block_ultimate_origin (const_tree block)
10641 {
10642   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
10643
10644   /* output_inline_function sets BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for all the
10645      nodes in the function to point to themselves; ignore that if
10646      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
10647   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
10648     return NULL_TREE;
10649
10650   if (immediate_origin == NULL_TREE)
10651     return NULL_TREE;
10652   else
10653     {
10654       tree ret_val;
10655       tree lookahead = immediate_origin;
10656
10657       do
10658         {
10659           ret_val = lookahead;
10660           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
10661                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
10662         }
10663       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
10664
10665       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
10666          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
10667          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
10668          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
10669          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
10670          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
10671       if (DECL_P (ret_val))
10672         return DECL_ORIGIN (ret_val);
10673
10674       return ret_val;
10675     }
10676 }
10677
10678 /* Return true if T1 and T2 are equivalent lists.  */
10679
10680 bool
10681 list_equal_p (const_tree t1, const_tree t2)
10682 {
10683   for (; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1) , t2 = TREE_CHAIN (t2))
10684     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2))
10685       return false;
10686   return !t1 && !t2;
10687 }
10688
10689 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
10690    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
10691    though we have two uses of this function.  */
10692
10693 static inline bool
10694 tree_nop_conversion (const_tree exp)
10695 {
10696   tree outer_type, inner_type;
10697
10698   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
10699       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
10700     return false;
10701   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
10702     return false;
10703
10704   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10705   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10706
10707   if (!inner_type)
10708     return false;
10709
10710   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
10711      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
10712   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
10713        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
10714        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
10715       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
10716           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
10717           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
10718     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
10719
10720   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
10721      aggregate types, floats).  */
10722   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
10723 }
10724
10725 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
10726    consider conversions changing the signedness.  */
10727
10728 static bool
10729 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
10730 {
10731   tree outer_type, inner_type;
10732
10733   if (!tree_nop_conversion (exp))
10734     return false;
10735
10736   outer_type = TREE_TYPE (exp);
10737   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
10738
10739   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
10740           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
10741 }
10742
10743 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
10744    return the resulting expression.  */
10745
10746 tree
10747 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
10748 {
10749   while (tree_nop_conversion (exp))
10750     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10751   return exp;
10752 }
10753
10754 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
10755    and return the resulting expression.  */
10756
10757 tree
10758 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
10759 {
10760   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
10761     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
10762   return exp;
10763 }
10764
10765 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
10766
10767 /* Return the GCC personality function decl.  */
10768
10769 tree
10770 lhd_gcc_personality (void)
10771 {
10772   if (!gcc_eh_personality_decl)
10773     gcc_eh_personality_decl
10774       = build_personality_function (USING_SJLJ_EXCEPTIONS
10775                                     ? "__gcc_personality_sj0"
10776                                     : "__gcc_personality_v0");
10777
10778   return gcc_eh_personality_decl;
10779 }
10780
10781 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
10782    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
10783    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
10784
10785 tree
10786 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
10787 {
10788   tree type;
10789
10790   if (offset == 0)
10791     return binfo;
10792
10793   type = TREE_TYPE (binfo);
10794   while (offset > 0)
10795     {
10796       tree base_binfo, found_binfo;
10797       HOST_WIDE_INT pos, size;
10798       tree fld;
10799       int i;
10800
10801       if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
10802         return NULL_TREE;
10803
10804       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = TREE_CHAIN (fld))
10805         {
10806           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
10807             continue;
10808
10809           pos = int_bit_position (fld);
10810           size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
10811           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
10812             break;
10813         }
10814       if (!fld)
10815         return NULL_TREE;
10816
10817       found_binfo = NULL_TREE;
10818       for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
10819         if (TREE_TYPE (base_binfo) == TREE_TYPE (fld))
10820           {
10821             found_binfo = base_binfo;
10822             break;
10823           }
10824
10825       if (!found_binfo)
10826         return NULL_TREE;
10827
10828       type = TREE_TYPE (fld);
10829       binfo = found_binfo;
10830       offset -= pos;
10831     }
10832   if (type != expected_type)
10833     return NULL_TREE;
10834   return binfo;
10835 }
10836
10837 #include "gt-tree.h"