OSDN Git Service

* config/i386/xmmintrin.h (_mm_prefetch): Added const to first arg.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
23    including allocation, list operations, interning of identifiers,
24    construction of data type nodes and statement nodes,
25    and construction of type conversion nodes.  It also contains
26    tables index by tree code that describe how to take apart
27    nodes of that code.
28
29    It is intended to be language-independent, but occasionally
30    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
31
32 #include "config.h"
33 #include "system.h"
34 #include "coretypes.h"
35 #include "tm.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "tree.h"
38 #include "real.h"
39 #include "tm_p.h"
40 #include "function.h"
41 #include "obstack.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "ggc.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "output.h"
46 #include "target.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "basic-block.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "params.h"
52 #include "pointer-set.h"
53 #include "fixed-value.h"
54
55 /* Each tree code class has an associated string representation.
56    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
57
58 const char *const tree_code_class_strings[] =
59 {
60   "exceptional",
61   "constant",
62   "type",
63   "declaration",
64   "reference",
65   "comparison",
66   "unary",
67   "binary",
68   "statement",
69   "vl_exp",
70   "expression",
71   "gimple_stmt"
72 };
73
74 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
75 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
76
77 #ifdef GATHER_STATISTICS
78 /* Statistics-gathering stuff.  */
79
80 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
81 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
82
83 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
84 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
85   "decls",
86   "types",
87   "blocks",
88   "stmts",
89   "refs",
90   "exprs",
91   "constants",
92   "identifiers",
93   "perm_tree_lists",
94   "temp_tree_lists",
95   "vecs",
96   "binfos",
97   "phi_nodes",
98   "ssa names",
99   "constructors",
100   "random kinds",
101   "lang_decl kinds",
102   "lang_type kinds",
103   "omp clauses",
104   "gimple statements"
105 };
106 #endif /* GATHER_STATISTICS */
107
108 /* Unique id for next decl created.  */
109 static GTY(()) int next_decl_uid;
110 /* Unique id for next type created.  */
111 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
112
113 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
114    keep the hash code.  */
115
116 struct type_hash GTY(())
117 {
118   unsigned long hash;
119   tree type;
120 };
121
122 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
123 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
124
125 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
126    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
127    used for several kinds of types (function types, array types and
128    array index range types, for now).  While all these live in the
129    same table, they are completely independent, and the hash code is
130    computed differently for each of these.  */
131
132 static GTY ((if_marked ("type_hash_marked_p"), param_is (struct type_hash)))
133      htab_t type_hash_table;
134
135 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
136 static GTY (()) tree int_cst_node;
137 static GTY ((if_marked ("ggc_marked_p"), param_is (union tree_node)))
138      htab_t int_cst_hash_table;
139
140 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
141
142
143 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
144      htab_t debug_expr_for_decl;
145
146 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map))) 
147      htab_t value_expr_for_decl;
148
149 static GTY ((if_marked ("tree_priority_map_marked_p"), 
150              param_is (struct tree_priority_map)))
151   htab_t init_priority_for_decl;
152
153 static GTY ((if_marked ("tree_map_marked_p"), param_is (struct tree_map)))
154   htab_t restrict_base_for_decl;
155
156 static void set_type_quals (tree, int);
157 static int type_hash_eq (const void *, const void *);
158 static hashval_t type_hash_hash (const void *);
159 static hashval_t int_cst_hash_hash (const void *);
160 static int int_cst_hash_eq (const void *, const void *);
161 static void print_type_hash_statistics (void);
162 static void print_debug_expr_statistics (void);
163 static void print_value_expr_statistics (void);
164 static int type_hash_marked_p (const void *);
165 static unsigned int type_hash_list (const_tree, hashval_t);
166 static unsigned int attribute_hash_list (const_tree, hashval_t);
167
168 tree global_trees[TI_MAX];
169 tree integer_types[itk_none];
170
171 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
172
173 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
174 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
175 {
176   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
177   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
178   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
179   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
180   1, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
181   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
182   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
183   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
184   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
185   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
186   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
187   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
188   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
189   0  /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
190 };
191
192 const char * const omp_clause_code_name[] =
193 {
194   "error_clause",
195   "private",
196   "shared",
197   "firstprivate",
198   "lastprivate",
199   "reduction",
200   "copyin",
201   "copyprivate",
202   "if",
203   "num_threads",
204   "schedule",
205   "nowait",
206   "ordered",
207   "default"
208 };
209 \f
210 /* Init tree.c.  */
211
212 void
213 init_ttree (void)
214 {
215   /* Initialize the hash table of types.  */
216   type_hash_table = htab_create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE, type_hash_hash,
217                                      type_hash_eq, 0);
218
219   debug_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
220                                          tree_map_eq, 0);
221
222   value_expr_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_map_hash,
223                                          tree_map_eq, 0);
224   init_priority_for_decl = htab_create_ggc (512, tree_priority_map_hash,
225                                             tree_priority_map_eq, 0);
226   restrict_base_for_decl = htab_create_ggc (256, tree_map_hash,
227                                             tree_map_eq, 0);
228
229   int_cst_hash_table = htab_create_ggc (1024, int_cst_hash_hash,
230                                         int_cst_hash_eq, NULL);
231   
232   int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
233
234   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
235   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
236   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON] = 1;
237   
238
239   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
240   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
241   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
242   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
243   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
244   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
245   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
246   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
247   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON] = 1;
248
249
250   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
251   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
252   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
253   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
254   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1;
255   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL] = 1; 
256
257   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
258   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
259   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
260   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
261   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
262   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
263   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
264   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
265   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
266   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
267   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
268   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
269   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_DECL_MINIMAL] = 1;
270
271   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
272   tree_contains_struct[NAME_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
273   tree_contains_struct[SYMBOL_MEMORY_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
274   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_TAG] = 1;
275
276   tree_contains_struct[STRUCT_FIELD_TAG][TS_STRUCT_FIELD_TAG] = 1;
277   tree_contains_struct[MEMORY_PARTITION_TAG][TS_MEMORY_PARTITION_TAG] = 1;
278
279   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
280   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
281   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
282   tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_WITH_VIS] = 1;
283   
284   tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL] = 1;
285   tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL] = 1;
286   tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL] = 1;
287   tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL] = 1;
288   tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL] = 1;
289   tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL] = 1;
290   tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL] = 1;
291   tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL] = 1;
292
293   lang_hooks.init_ts ();
294 }
295
296 \f
297 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
298    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
299    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
300 tree
301 decl_assembler_name (tree decl)
302 {
303   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
304     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
305   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
306 }
307
308 /* Compare ASMNAME with the DECL_ASSEMBLER_NAME of DECL.  */
309
310 bool
311 decl_assembler_name_equal (tree decl, tree asmname)
312 {
313   tree decl_asmname = DECL_ASSEMBLER_NAME (decl);
314
315   if (decl_asmname == asmname)
316     return true;
317
318   /* If the target assembler name was set by the user, things are trickier.
319      We have a leading '*' to begin with.  After that, it's arguable what
320      is the correct thing to do with -fleading-underscore.  Arguably, we've
321      historically been doing the wrong thing in assemble_alias by always
322      printing the leading underscore.  Since we're not changing that, make
323      sure user_label_prefix follows the '*' before matching.  */
324   if (IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname)[0] == '*')
325     {
326       const char *decl_str = IDENTIFIER_POINTER (decl_asmname) + 1;
327       size_t ulp_len = strlen (user_label_prefix);
328
329       if (ulp_len == 0)
330         ;
331       else if (strncmp (decl_str, user_label_prefix, ulp_len) == 0)
332         decl_str += ulp_len;
333       else
334         return false;
335
336       return strcmp (decl_str, IDENTIFIER_POINTER (asmname)) == 0;
337     }
338
339   return false;
340 }
341
342 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
343    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
344    including TREE_VEC, PHI_NODE, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
345 size_t
346 tree_code_size (enum tree_code code)
347 {
348   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
349     {
350     case tcc_declaration:  /* A decl node */
351       {
352         switch (code)
353           {
354           case FIELD_DECL:
355             return sizeof (struct tree_field_decl);
356           case PARM_DECL:
357             return sizeof (struct tree_parm_decl);
358           case VAR_DECL:
359             return sizeof (struct tree_var_decl);
360           case LABEL_DECL:
361             return sizeof (struct tree_label_decl);
362           case RESULT_DECL:
363             return sizeof (struct tree_result_decl);
364           case CONST_DECL:
365             return sizeof (struct tree_const_decl);
366           case TYPE_DECL:
367             return sizeof (struct tree_type_decl);
368           case FUNCTION_DECL:
369             return sizeof (struct tree_function_decl);
370           case NAME_MEMORY_TAG:
371           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
372             return sizeof (struct tree_memory_tag);
373           case STRUCT_FIELD_TAG:
374             return sizeof (struct tree_struct_field_tag);
375           case MEMORY_PARTITION_TAG:
376             return sizeof (struct tree_memory_partition_tag);
377           default:
378             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
379           }
380       }
381
382     case tcc_type:  /* a type node */
383       return sizeof (struct tree_type);
384
385     case tcc_reference:   /* a reference */
386     case tcc_expression:  /* an expression */
387     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
388     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
389     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
390     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
391       return (sizeof (struct tree_exp)
392               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
393
394     case tcc_gimple_stmt:
395       return (sizeof (struct gimple_stmt)
396               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (char *));
397
398     case tcc_constant:  /* a constant */
399       switch (code)
400         {
401         case INTEGER_CST:       return sizeof (struct tree_int_cst);
402         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
403         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
404         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
405         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
406         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
407         default:
408           return lang_hooks.tree_size (code);
409         }
410
411     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
412       switch (code)
413         {
414         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
415         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
416
417         case ERROR_MARK:
418         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
419
420         case TREE_VEC:
421         case OMP_CLAUSE:
422         case PHI_NODE:          gcc_unreachable ();
423
424         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
425
426         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
427         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
428         case VALUE_HANDLE:      return sizeof (struct tree_value_handle);
429         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
430
431         default:
432           return lang_hooks.tree_size (code);
433         }
434
435     default:
436       gcc_unreachable ();
437     }
438 }
439
440 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
441    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
442 size_t
443 tree_size (const_tree node)
444 {
445   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
446   switch (code)
447     {
448     case PHI_NODE:
449       return (sizeof (struct tree_phi_node)
450               + (PHI_ARG_CAPACITY (node) - 1) * sizeof (struct phi_arg_d));
451
452     case TREE_BINFO:
453       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
454               + VEC_embedded_size (tree, BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
455
456     case TREE_VEC:
457       return (sizeof (struct tree_vec)
458               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
459
460     case STRING_CST:
461       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
462
463     case OMP_CLAUSE:
464       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
465               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
466                 * sizeof (tree));
467
468     default:
469       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
470         return (sizeof (struct tree_exp)
471                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
472       else
473         return tree_code_size (code);
474     }
475 }
476
477 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
478    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
479    initialized to zero.  This function cannot be used for PHI_NODE,
480    TREE_VEC or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
481    tree_code_size.
482
483    Achoo!  I got a code in the node.  */
484
485 tree
486 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
487 {
488   tree t;
489   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
490   size_t length = tree_code_size (code);
491 #ifdef GATHER_STATISTICS
492   tree_node_kind kind;
493
494   switch (type)
495     {
496     case tcc_declaration:  /* A decl node */
497       kind = d_kind;
498       break;
499
500     case tcc_type:  /* a type node */
501       kind = t_kind;
502       break;
503
504     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
505       kind = s_kind;
506       break;
507
508     case tcc_reference:  /* a reference */
509       kind = r_kind;
510       break;
511
512     case tcc_expression:  /* an expression */
513     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
514     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
515     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
516       kind = e_kind;
517       break;
518
519     case tcc_constant:  /* a constant */
520       kind = c_kind;
521       break;
522
523     case tcc_gimple_stmt:
524       kind = gimple_stmt_kind;
525       break;
526
527     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
528       switch (code)
529         {
530         case IDENTIFIER_NODE:
531           kind = id_kind;
532           break;
533
534         case TREE_VEC:
535           kind = vec_kind;
536           break;
537
538         case TREE_BINFO:
539           kind = binfo_kind;
540           break;
541
542         case PHI_NODE:
543           kind = phi_kind;
544           break;
545
546         case SSA_NAME:
547           kind = ssa_name_kind;
548           break;
549
550         case BLOCK:
551           kind = b_kind;
552           break;
553
554         case CONSTRUCTOR:
555           kind = constr_kind;
556           break;
557
558         default:
559           kind = x_kind;
560           break;
561         }
562       break;
563       
564     default:
565       gcc_unreachable ();
566     }
567
568   tree_node_counts[(int) kind]++;
569   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
570 #endif
571
572   if (code == IDENTIFIER_NODE)
573     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_id_zone);
574   else
575     t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
576
577   memset (t, 0, length);
578
579   TREE_SET_CODE (t, code);
580
581   switch (type)
582     {
583     case tcc_statement:
584       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
585       break;
586
587     case tcc_declaration:
588       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_WITH_VIS))
589         DECL_IN_SYSTEM_HEADER (t) = in_system_header;
590       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
591         {
592           if (code == FUNCTION_DECL)
593             {
594               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
595               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
596             }
597           else
598             DECL_ALIGN (t) = 1;
599           /* We have not yet computed the alias set for this declaration.  */
600           DECL_POINTER_ALIAS_SET (t) = -1;
601         }
602       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
603       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
604
605       break;
606
607     case tcc_type:
608       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
609       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
610       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
611       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
612       TYPE_CANONICAL (t) = t;
613
614       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
615       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
616       targetm.set_default_type_attributes (t);
617
618       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
619       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
620       break;
621
622     case tcc_constant:
623       TREE_CONSTANT (t) = 1;
624       TREE_INVARIANT (t) = 1;
625       break;
626
627     case tcc_expression:
628       switch (code)
629         {
630         case INIT_EXPR:
631         case MODIFY_EXPR:
632         case VA_ARG_EXPR:
633         case PREDECREMENT_EXPR:
634         case PREINCREMENT_EXPR:
635         case POSTDECREMENT_EXPR:
636         case POSTINCREMENT_EXPR:
637           /* All of these have side-effects, no matter what their
638              operands are.  */
639           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
640           break;
641
642         default:
643           break;
644         }
645       break;
646
647     case tcc_gimple_stmt:
648       switch (code)
649         {
650       case GIMPLE_MODIFY_STMT:
651         TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
652         break;
653
654       default:
655         break;
656         }
657
658     default:
659       /* Other classes need no special treatment.  */
660       break;
661     }
662
663   return t;
664 }
665 \f
666 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
667    TREE_CHAIN is zero and it has a fresh uid.  */
668
669 tree
670 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
671 {
672   tree t;
673   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
674   size_t length;
675
676   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
677
678   length = tree_size (node);
679   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
680   memcpy (t, node, length);
681
682   if (!GIMPLE_TUPLE_P (node))
683     TREE_CHAIN (t) = 0;
684   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
685   TREE_VISITED (t) = 0;
686   t->base.ann = 0;
687
688   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
689     {
690       DECL_UID (t) = next_decl_uid++;
691       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
692           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
693         {
694           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
695           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
696         }
697       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
698         {
699           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
700           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
701         }
702       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (node))
703         {
704           SET_DECL_RESTRICT_BASE (t, DECL_GET_RESTRICT_BASE (node));
705           DECL_BASED_ON_RESTRICT_P (t) = 1;
706         }
707     }
708   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
709     {
710       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
711       /* The following is so that the debug code for
712          the copy is different from the original type.
713          The two statements usually duplicate each other
714          (because they clear fields of the same union),
715          but the optimizer should catch that.  */
716       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
717       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
718       
719       /* Do not copy the values cache.  */
720       if (TYPE_CACHED_VALUES_P(t))
721         {
722           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
723           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
724         }
725     }
726
727   return t;
728 }
729
730 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
731    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
732
733 tree
734 copy_list (tree list)
735 {
736   tree head;
737   tree prev, next;
738
739   if (list == 0)
740     return 0;
741
742   head = prev = copy_node (list);
743   next = TREE_CHAIN (list);
744   while (next)
745     {
746       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
747       prev = TREE_CHAIN (prev);
748       next = TREE_CHAIN (next);
749     }
750   return head;
751 }
752
753 \f
754 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended.  */
755
756 tree
757 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
758 {
759   /* Support legacy code.  */
760   if (!type)
761     type = integer_type_node;
762
763   return build_int_cst_wide (type, low, low < 0 ? -1 : 0);
764 }
765
766 /* Create an INT_CST node with a LOW value zero extended.  */
767
768 tree
769 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low)
770 {
771   return build_int_cst_wide (type, low, 0);
772 }
773
774 /* Create an INT_CST node with a LOW value in TYPE.  The value is sign extended
775    if it is negative.  This function is similar to build_int_cst, but
776    the extra bits outside of the type precision are cleared.  Constants
777    with these extra bits may confuse the fold so that it detects overflows
778    even in cases when they do not occur, and in general should be avoided.
779    We cannot however make this a default behavior of build_int_cst without
780    more intrusive changes, since there are parts of gcc that rely on the extra
781    precision of the integer constants.  */
782
783 tree
784 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
785 {
786   unsigned HOST_WIDE_INT low1;
787   HOST_WIDE_INT hi;
788
789   gcc_assert (type);
790
791   fit_double_type (low, low < 0 ? -1 : 0, &low1, &hi, type);
792
793   return build_int_cst_wide (type, low1, hi);
794 }
795
796 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.  The value is truncated
797    and sign extended according to the value range of TYPE.  */
798
799 tree
800 build_int_cst_wide_type (tree type,
801                          unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT high)
802 {
803   fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
804   return build_int_cst_wide (type, low, high);
805 }
806
807 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
808    nodes of a sizetype.  */
809
810 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
811
812 static hashval_t
813 int_cst_hash_hash (const void *x)
814 {
815   const_tree const t = (const_tree) x;
816
817   return (TREE_INT_CST_HIGH (t) ^ TREE_INT_CST_LOW (t)
818           ^ htab_hash_pointer (TREE_TYPE (t)));
819 }
820
821 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
822    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
823
824 static int
825 int_cst_hash_eq (const void *x, const void *y)
826 {
827   const_tree const xt = (const_tree) x;
828   const_tree const yt = (const_tree) y;
829
830   return (TREE_TYPE (xt) == TREE_TYPE (yt)
831           && TREE_INT_CST_HIGH (xt) == TREE_INT_CST_HIGH (yt)
832           && TREE_INT_CST_LOW (xt) == TREE_INT_CST_LOW (yt));
833 }
834
835 /* Create an INT_CST node of TYPE and value HI:LOW.
836    The returned node is always shared.  For small integers we use a
837    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.  */
838
839 tree
840 build_int_cst_wide (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT low, HOST_WIDE_INT hi)
841 {
842   tree t;
843   int ix = -1;
844   int limit = 0;
845
846   gcc_assert (type);
847
848   switch (TREE_CODE (type))
849     {
850     case POINTER_TYPE:
851     case REFERENCE_TYPE:
852       /* Cache NULL pointer.  */
853       if (!hi && !low)
854         {
855           limit = 1;
856           ix = 0;
857         }
858       break;
859
860     case BOOLEAN_TYPE:
861       /* Cache false or true.  */
862       limit = 2;
863       if (!hi && low < 2)
864         ix = low;
865       break;
866
867     case INTEGER_TYPE:
868     case OFFSET_TYPE:
869       if (TYPE_UNSIGNED (type))
870         {
871           /* Cache 0..N */
872           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
873           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
874             ix = low;
875         }
876       else
877         {
878           /* Cache -1..N */
879           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
880           if (!hi && low < (unsigned HOST_WIDE_INT)INTEGER_SHARE_LIMIT)
881             ix = low + 1;
882           else if (hi == -1 && low == -(unsigned HOST_WIDE_INT)1)
883             ix = 0;
884         }
885       break;
886
887     case ENUMERAL_TYPE:
888       break;
889
890     default:
891       gcc_unreachable ();
892     }
893
894   if (ix >= 0)
895     {
896       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
897       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
898         {
899           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
900           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
901         }
902
903       t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
904       if (t)
905         {
906           /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
907           gcc_assert (TREE_TYPE (t) == type);
908           gcc_assert (TREE_INT_CST_LOW (t) == low);
909           gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (t) == hi);
910         }
911       else
912         {
913           /* Create a new shared int.  */
914           t = make_node (INTEGER_CST);
915
916           TREE_INT_CST_LOW (t) = low;
917           TREE_INT_CST_HIGH (t) = hi;
918           TREE_TYPE (t) = type;
919           
920           TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
921         }
922     }
923   else
924     {
925       /* Use the cache of larger shared ints.  */
926       void **slot;
927
928       TREE_INT_CST_LOW (int_cst_node) = low;
929       TREE_INT_CST_HIGH (int_cst_node) = hi;
930       TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
931
932       slot = htab_find_slot (int_cst_hash_table, int_cst_node, INSERT);
933       t = *slot;
934       if (!t)
935         {
936           /* Insert this one into the hash table.  */
937           t = int_cst_node;
938           *slot = t;
939           /* Make a new node for next time round.  */
940           int_cst_node = make_node (INTEGER_CST);
941         }
942     }
943
944   return t;
945 }
946
947 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
948    and the rest are zeros.  */
949
950 tree
951 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
952 {
953   unsigned HOST_WIDE_INT low;
954   HOST_WIDE_INT high;
955   unsigned HOST_WIDE_INT all_ones = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
956
957   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
958
959   if (bits == TYPE_PRECISION (type)
960       && !TYPE_UNSIGNED (type))
961     {
962       /* Sign extended all-ones mask.  */
963       low = all_ones;
964       high = -1;
965     }
966   else if (bits <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
967     {
968       low = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
969       high = 0;
970     }
971   else
972     {
973       bits -= HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
974       low = all_ones;
975       high = all_ones >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - bits);
976     }
977
978   return build_int_cst_wide (type, low, high);
979 }
980
981 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
982    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
983
984 bool
985 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
986 {
987   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
988     return false;
989
990   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
991     return false;
992
993   return (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
994           || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
995 }
996
997 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
998    are in a list pointed to by VALS.  */
999
1000 tree
1001 build_vector (tree type, tree vals)
1002 {
1003   tree v = make_node (VECTOR_CST);
1004   int over = 0;
1005   tree link;
1006
1007   TREE_VECTOR_CST_ELTS (v) = vals;
1008   TREE_TYPE (v) = type;
1009
1010   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1011   for (link = vals; link; link = TREE_CHAIN (link))
1012     {
1013       tree value = TREE_VALUE (link);
1014
1015       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1016       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1017         continue;
1018
1019       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1020     }
1021
1022   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1023   return v;
1024 }
1025
1026 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1027    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1028
1029 tree
1030 build_vector_from_ctor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *v)
1031 {
1032   tree list = NULL_TREE;
1033   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1034   tree value;
1035
1036   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1037     list = tree_cons (NULL_TREE, value, list);
1038   return build_vector (type, nreverse (list));
1039 }
1040
1041 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1042    are in the VEC pointed to by VALS.  */
1043 tree
1044 build_constructor (tree type, VEC(constructor_elt,gc) *vals)
1045 {
1046   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1047   TREE_TYPE (c) = type;
1048   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1049   return c;
1050 }
1051
1052 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1053    INDEX and VALUE.  */
1054 tree
1055 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1056 {
1057   VEC(constructor_elt,gc) *v;
1058   constructor_elt *elt;
1059   tree t;
1060
1061   v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, 1);
1062   elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1063   elt->index = index;
1064   elt->value = value;
1065
1066   t = build_constructor (type, v);
1067   TREE_CONSTANT (t) = TREE_CONSTANT (value);
1068   return t;
1069 }
1070
1071
1072 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1073    are in a list pointed to by VALS.  */
1074 tree
1075 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1076 {
1077   tree t, val;
1078   VEC(constructor_elt,gc) *v = NULL;
1079   bool constant_p = true;
1080
1081   if (vals)
1082     {
1083       v = VEC_alloc (constructor_elt, gc, list_length (vals));
1084       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1085         {
1086           constructor_elt *elt = VEC_quick_push (constructor_elt, v, NULL);
1087           val = TREE_VALUE (t);
1088           elt->index = TREE_PURPOSE (t);
1089           elt->value = val;
1090           if (!TREE_CONSTANT (val))
1091             constant_p = false;
1092         }
1093     }
1094
1095   t = build_constructor (type, v);
1096   TREE_CONSTANT (t) = constant_p;
1097   return t;
1098 }
1099
1100 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1101
1102 tree
1103 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1104 {
1105   tree v;
1106   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1107
1108   v = make_node (FIXED_CST);
1109   fp = ggc_alloc (sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1110   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1111
1112   TREE_TYPE (v) = type;
1113   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1114   return v;
1115 }
1116
1117 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1118
1119 tree
1120 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1121 {
1122   tree v;
1123   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1124   int overflow = 0;
1125
1126   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1127      Consider doing it via real_convert now.  */
1128
1129   v = make_node (REAL_CST);
1130   dp = ggc_alloc (sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1131   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1132
1133   TREE_TYPE (v) = type;
1134   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1135   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1136   return v;
1137 }
1138
1139 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1140    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1141
1142 REAL_VALUE_TYPE
1143 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1144 {
1145   REAL_VALUE_TYPE d;
1146
1147   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1148      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1149   memset (&d, 0, sizeof d);
1150
1151   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode,
1152                      TREE_INT_CST_LOW (i), TREE_INT_CST_HIGH (i),
1153                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (i)));
1154   return d;
1155 }
1156
1157 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1158    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1159
1160 tree
1161 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1162 {
1163   tree v;
1164   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1165
1166   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1167
1168   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1169   return v;
1170 }
1171
1172 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1173    the LEN characters at STR.
1174    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1175
1176 tree
1177 build_string (int len, const char *str)
1178 {
1179   tree s;
1180   size_t length;
1181
1182   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1183   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1184
1185 #ifdef GATHER_STATISTICS
1186   tree_node_counts[(int) c_kind]++;
1187   tree_node_sizes[(int) c_kind] += length;
1188 #endif  
1189
1190   s = ggc_alloc_tree (length);
1191
1192   memset (s, 0, sizeof (struct tree_common));
1193   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1194   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1195   TREE_INVARIANT (s) = 1;
1196   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1197   memcpy (s->string.str, str, len);
1198   s->string.str[len] = '\0';
1199
1200   return s;
1201 }
1202
1203 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1204    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1205    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1206    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1207
1208 tree
1209 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1210 {
1211   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1212
1213   TREE_REALPART (t) = real;
1214   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1215   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1216   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1217   return t;
1218 }
1219
1220 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1221    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1222
1223 tree
1224 build_one_cst (tree type)
1225 {
1226   switch (TREE_CODE (type))
1227     {
1228     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1229     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1230     case OFFSET_TYPE:
1231       return build_int_cst (type, 1);
1232
1233     case REAL_TYPE:
1234       return build_real (type, dconst1);
1235
1236     case FIXED_POINT_TYPE:
1237       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1238       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1239       return build_fixed (type, FCONST1(TYPE_MODE (type)));
1240
1241     case VECTOR_TYPE:
1242       {
1243         tree scalar, cst;
1244         int i;
1245
1246         scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1247
1248         /* Create 'vect_cst_ = {cst,cst,...,cst}'  */
1249         cst = NULL_TREE;
1250         for (i = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); --i >= 0; )
1251           cst = tree_cons (NULL_TREE, scalar, cst);
1252
1253         return build_vector (type, cst);
1254       }
1255
1256     case COMPLEX_TYPE:
1257       return build_complex (type,
1258                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1259                             fold_convert (TREE_TYPE (type), integer_zero_node));
1260
1261     default:
1262       gcc_unreachable ();
1263     }
1264 }
1265
1266 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
1267
1268 tree
1269 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
1270 {
1271   tree t;
1272   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
1273                    + VEC_embedded_size (tree, base_binfos));
1274
1275 #ifdef GATHER_STATISTICS
1276   tree_node_counts[(int) binfo_kind]++;
1277   tree_node_sizes[(int) binfo_kind] += length;
1278 #endif
1279
1280   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1281
1282   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
1283
1284   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
1285
1286   VEC_embedded_init (tree, BINFO_BASE_BINFOS (t), base_binfos);
1287
1288   return t;
1289 }
1290
1291
1292 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1293
1294 tree
1295 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
1296 {
1297   tree t;
1298   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
1299
1300 #ifdef GATHER_STATISTICS
1301   tree_node_counts[(int) vec_kind]++;
1302   tree_node_sizes[(int) vec_kind] += length;
1303 #endif
1304
1305   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
1306
1307   memset (t, 0, length);
1308
1309   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
1310   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
1311
1312   return t;
1313 }
1314 \f
1315 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
1316    of zero.  */
1317
1318 int
1319 integer_zerop (const_tree expr)
1320 {
1321   STRIP_NOPS (expr);
1322
1323   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1324            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 0
1325            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1326           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1327               && integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
1328               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1329 }
1330
1331 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
1332    complex constant.  */
1333
1334 int
1335 integer_onep (const_tree expr)
1336 {
1337   STRIP_NOPS (expr);
1338
1339   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1340            && TREE_INT_CST_LOW (expr) == 1
1341            && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == 0)
1342           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1343               && integer_onep (TREE_REALPART (expr))
1344               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1345 }
1346
1347 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
1348    it contains.  Likewise for the corresponding complex constant.  */
1349
1350 int
1351 integer_all_onesp (const_tree expr)
1352 {
1353   int prec;
1354   int uns;
1355
1356   STRIP_NOPS (expr);
1357
1358   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1359       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
1360       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1361     return 1;
1362
1363   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1364     return 0;
1365
1366   uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (expr));
1367   if (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1368       && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == -1)
1369     return 1;
1370   if (!uns)
1371     return 0;
1372
1373   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
1374      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
1375   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr)));
1376   if (prec >= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1377     {
1378       HOST_WIDE_INT high_value;
1379       int shift_amount;
1380
1381       shift_amount = prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
1382
1383       /* Can not handle precisions greater than twice the host int size.  */
1384       gcc_assert (shift_amount <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1385       if (shift_amount == HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1386         /* Shifting by the host word size is undefined according to the ANSI
1387            standard, so we must handle this as a special case.  */
1388         high_value = -1;
1389       else
1390         high_value = ((HOST_WIDE_INT) 1 << shift_amount) - 1;
1391
1392       return (TREE_INT_CST_LOW (expr) == ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0
1393               && TREE_INT_CST_HIGH (expr) == high_value);
1394     }
1395   else
1396     return TREE_INT_CST_LOW (expr) == ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1;
1397 }
1398
1399 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
1400    one bit on).  */
1401
1402 int
1403 integer_pow2p (const_tree expr)
1404 {
1405   int prec;
1406   HOST_WIDE_INT high, low;
1407
1408   STRIP_NOPS (expr);
1409
1410   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1411       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
1412       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
1413     return 1;
1414
1415   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
1416     return 0;
1417
1418   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1419           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1420   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1421   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1422
1423   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1424      we've been sign extended.  */
1425
1426   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1427     ;
1428   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1429     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1430   else
1431     {
1432       high = 0;
1433       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1434         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1435     }
1436
1437   if (high == 0 && low == 0)
1438     return 0;
1439
1440   return ((high == 0 && (low & (low - 1)) == 0)
1441           || (low == 0 && (high & (high - 1)) == 0));
1442 }
1443
1444 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
1445    complex constant other than zero.  */
1446
1447 int
1448 integer_nonzerop (const_tree expr)
1449 {
1450   STRIP_NOPS (expr);
1451
1452   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
1453            && (TREE_INT_CST_LOW (expr) != 0
1454                || TREE_INT_CST_HIGH (expr) != 0))
1455           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1456               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
1457                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
1458 }
1459
1460 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
1461
1462 int
1463 fixed_zerop (const_tree expr)
1464 {
1465   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
1466           && double_int_zero_p (TREE_FIXED_CST (expr).data));
1467 }
1468
1469 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
1470    power of two.  */
1471
1472 int
1473 tree_log2 (const_tree expr)
1474 {
1475   int prec;
1476   HOST_WIDE_INT high, low;
1477
1478   STRIP_NOPS (expr);
1479
1480   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1481     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1482
1483   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1484           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1485
1486   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1487   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1488
1489   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1490      we've been sign extended.  */
1491
1492   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1493     ;
1494   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1495     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1496   else
1497     {
1498       high = 0;
1499       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1500         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1501     }
1502
1503   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + exact_log2 (high)
1504           : exact_log2 (low));
1505 }
1506
1507 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
1508    than or equal to EXPR.  */
1509
1510 int
1511 tree_floor_log2 (const_tree expr)
1512 {
1513   int prec;
1514   HOST_WIDE_INT high, low;
1515
1516   STRIP_NOPS (expr);
1517
1518   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
1519     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
1520
1521   prec = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
1522           ? POINTER_SIZE : TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)));
1523
1524   high = TREE_INT_CST_HIGH (expr);
1525   low = TREE_INT_CST_LOW (expr);
1526
1527   /* First clear all bits that are beyond the type's precision in case
1528      we've been sign extended.  Ignore if type's precision hasn't been set
1529      since what we are doing is setting it.  */
1530
1531   if (prec == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT || prec == 0)
1532     ;
1533   else if (prec > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1534     high &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT));
1535   else
1536     {
1537       high = 0;
1538       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1539         low &= ~((HOST_WIDE_INT) (-1) << prec);
1540     }
1541
1542   return (high != 0 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT + floor_log2 (high)
1543           : floor_log2 (low));
1544 }
1545
1546 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  */
1547
1548 int
1549 real_zerop (const_tree expr)
1550 {
1551   STRIP_NOPS (expr);
1552
1553   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1554            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0))
1555           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1556               && real_zerop (TREE_REALPART (expr))
1557               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1558 }
1559
1560 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.  */
1561
1562 int
1563 real_onep (const_tree expr)
1564 {
1565   STRIP_NOPS (expr);
1566
1567   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1568            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1))
1569           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1570               && real_onep (TREE_REALPART (expr))
1571               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1572 }
1573
1574 /* Return 1 if EXPR is the real constant two.  */
1575
1576 int
1577 real_twop (const_tree expr)
1578 {
1579   STRIP_NOPS (expr);
1580
1581   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1582            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst2))
1583           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1584               && real_twop (TREE_REALPART (expr))
1585               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1586 }
1587
1588 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  */
1589
1590 int
1591 real_minus_onep (const_tree expr)
1592 {
1593   STRIP_NOPS (expr);
1594
1595   return ((TREE_CODE (expr) == REAL_CST
1596            && REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1))
1597           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
1598               && real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
1599               && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr))));
1600 }
1601
1602 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
1603
1604 int
1605 really_constant_p (const_tree exp)
1606 {
1607   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
1608   while (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
1609          || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR
1610          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
1611     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1612   return TREE_CONSTANT (exp);
1613 }
1614 \f
1615 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
1616    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1617
1618 tree
1619 value_member (tree elem, tree list)
1620 {
1621   while (list)
1622     {
1623       if (elem == TREE_VALUE (list))
1624         return list;
1625       list = TREE_CHAIN (list);
1626     }
1627   return NULL_TREE;
1628 }
1629
1630 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
1631    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
1632
1633 tree
1634 purpose_member (const_tree elem, tree list)
1635 {
1636   while (list)
1637     {
1638       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
1639         return list;
1640       list = TREE_CHAIN (list);
1641     }
1642   return NULL_TREE;
1643 }
1644
1645 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
1646
1647 int
1648 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
1649 {
1650   while (chain)
1651     {
1652       if (elem == chain)
1653         return 1;
1654       chain = TREE_CHAIN (chain);
1655     }
1656
1657   return 0;
1658 }
1659
1660 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
1661    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
1662    This is the Lisp primitive `length'.  */
1663
1664 int
1665 list_length (const_tree t)
1666 {
1667   const_tree p = t;
1668 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1669   const_tree q = t;
1670 #endif
1671   int len = 0;
1672
1673   while (p)
1674     {
1675       p = TREE_CHAIN (p);
1676 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1677       if (len % 2)
1678         q = TREE_CHAIN (q);
1679       gcc_assert (p != q);
1680 #endif
1681       len++;
1682     }
1683
1684   return len;
1685 }
1686
1687 /* Returns the number of FIELD_DECLs in TYPE.  */
1688
1689 int
1690 fields_length (const_tree type)
1691 {
1692   tree t = TYPE_FIELDS (type);
1693   int count = 0;
1694
1695   for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
1696     if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
1697       ++count;
1698
1699   return count;
1700 }
1701
1702 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
1703    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
1704    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
1705
1706 tree
1707 chainon (tree op1, tree op2)
1708 {
1709   tree t1;
1710
1711   if (!op1)
1712     return op2;
1713   if (!op2)
1714     return op1;
1715
1716   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
1717     continue;
1718   TREE_CHAIN (t1) = op2;
1719
1720 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
1721   {
1722     tree t2;
1723     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
1724       gcc_assert (t2 != t1);
1725   }
1726 #endif
1727
1728   return op1;
1729 }
1730
1731 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
1732
1733 tree
1734 tree_last (tree chain)
1735 {
1736   tree next;
1737   if (chain)
1738     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
1739       chain = next;
1740   return chain;
1741 }
1742
1743 /* Reverse the order of elements in the chain T,
1744    and return the new head of the chain (old last element).  */
1745
1746 tree
1747 nreverse (tree t)
1748 {
1749   tree prev = 0, decl, next;
1750   for (decl = t; decl; decl = next)
1751     {
1752       next = TREE_CHAIN (decl);
1753       TREE_CHAIN (decl) = prev;
1754       prev = decl;
1755     }
1756   return prev;
1757 }
1758 \f
1759 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1760    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
1761
1762 tree
1763 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
1764 {
1765   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
1766   TREE_PURPOSE (t) = parm;
1767   TREE_VALUE (t) = value;
1768   return t;
1769 }
1770
1771 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
1772    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
1773    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
1774
1775 tree
1776 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
1777 {
1778   tree node;
1779
1780   node = ggc_alloc_zone_pass_stat (sizeof (struct tree_list), &tree_zone);
1781
1782   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
1783
1784 #ifdef GATHER_STATISTICS
1785   tree_node_counts[(int) x_kind]++;
1786   tree_node_sizes[(int) x_kind] += sizeof (struct tree_list);
1787 #endif
1788
1789   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
1790   TREE_CHAIN (node) = chain;
1791   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
1792   TREE_VALUE (node) = value;
1793   return node;
1794 }
1795
1796 \f
1797 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
1798    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
1799    and its data type is that normally used for type sizes
1800    (which is the first type created by make_signed_type or
1801    make_unsigned_type).  */
1802
1803 tree
1804 size_in_bytes (const_tree type)
1805 {
1806   tree t;
1807
1808   if (type == error_mark_node)
1809     return integer_zero_node;
1810
1811   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1812   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1813
1814   if (t == 0)
1815     {
1816       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
1817       return size_zero_node;
1818     }
1819
1820   return t;
1821 }
1822
1823 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1824    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1825
1826 HOST_WIDE_INT
1827 int_size_in_bytes (const_tree type)
1828 {
1829   tree t;
1830
1831   if (type == error_mark_node)
1832     return 0;
1833
1834   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
1835   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
1836   if (t == 0
1837       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
1838       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
1839       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
1840       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
1841     return -1;
1842
1843   return TREE_INT_CST_LOW (t);
1844 }
1845
1846 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
1847    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
1848
1849 HOST_WIDE_INT
1850 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
1851 {
1852   HOST_WIDE_INT size = -1;
1853   tree size_tree;
1854
1855   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
1856
1857   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
1858     {
1859       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
1860
1861       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1862         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1863     }
1864
1865   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
1866      can compute a maximum size.  */
1867
1868   if (size == -1)
1869     {
1870       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
1871
1872       if (size_tree && host_integerp (size_tree, 1))
1873         size = tree_low_cst (size_tree, 1);
1874     }
1875
1876   return size;
1877 }
1878 \f
1879 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
1880    This is a tree of type bitsizetype.  */
1881
1882 tree
1883 bit_position (const_tree field)
1884 {
1885   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1886                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1887 }
1888
1889 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1890    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1891    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1892
1893 HOST_WIDE_INT
1894 int_bit_position (const_tree field)
1895 {
1896   return tree_low_cst (bit_position (field), 0);
1897 }
1898 \f
1899 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
1900    This is a tree of type sizetype.  */
1901
1902 tree
1903 byte_position (const_tree field)
1904 {
1905   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
1906                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
1907 }
1908
1909 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
1910    that way (since it could be a signed value, we don't have the
1911    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
1912
1913 HOST_WIDE_INT
1914 int_byte_position (const_tree field)
1915 {
1916   return tree_low_cst (byte_position (field), 0);
1917 }
1918 \f
1919 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
1920
1921 unsigned int
1922 expr_align (const_tree t)
1923 {
1924   unsigned int align0, align1;
1925
1926   switch (TREE_CODE (t))
1927     {
1928     case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:  case NON_LVALUE_EXPR:
1929       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
1930          object must meet each of the alignments of the types.  */
1931       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1932       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1933       return MAX (align0, align1);
1934
1935     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1936       /* We should never ask for the alignment of a gimple statement.  */
1937       gcc_unreachable ();
1938
1939     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
1940     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
1941     case CLEANUP_POINT_EXPR:
1942       /* These don't change the alignment of an object.  */
1943       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
1944
1945     case COND_EXPR:
1946       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
1947          of the two arms.  */
1948       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
1949       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
1950       return MIN (align0, align1);
1951
1952       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
1953          meaningfully, it's always 1.  */
1954     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
1955     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
1956     case FUNCTION_DECL:
1957       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
1958       return DECL_ALIGN (t);
1959
1960     default:
1961       break;
1962     }
1963
1964   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
1965   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
1966 }
1967 \f
1968 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
1969    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
1970
1971 tree
1972 array_type_nelts (const_tree type)
1973 {
1974   tree index_type, min, max;
1975
1976   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
1977      given an error about it before we got here.  */
1978   if (! TYPE_DOMAIN (type))
1979     return error_mark_node;
1980
1981   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
1982   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
1983   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
1984
1985   return (integer_zerop (min)
1986           ? max
1987           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
1988 }
1989 \f
1990 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
1991    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
1992    If arg isn't static, return NULL.  */
1993
1994 tree
1995 staticp (tree arg)
1996 {
1997   switch (TREE_CODE (arg))
1998     {
1999     case FUNCTION_DECL:
2000       /* Nested functions are static, even though taking their address will
2001          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
2002          the trampoline on the tree level.  */
2003       return arg;
2004
2005     case VAR_DECL:
2006       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2007               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
2008               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
2009               ? arg : NULL);
2010
2011     case CONST_DECL:
2012       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
2013               ? arg : NULL);
2014
2015     case CONSTRUCTOR:
2016       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
2017
2018     case LABEL_DECL:
2019     case STRING_CST:
2020       return arg;
2021
2022     case COMPONENT_REF:
2023       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
2024          something language specific.  */
2025       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) != FIELD_DECL)
2026         return (*lang_hooks.staticp) (arg);
2027
2028       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
2029          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
2030       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
2031         return NULL;
2032
2033       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2034
2035     case BIT_FIELD_REF:
2036       return NULL;
2037
2038     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2039     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2040     case INDIRECT_REF:
2041       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
2042
2043     case ARRAY_REF:
2044     case ARRAY_RANGE_REF:
2045       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
2046           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
2047         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
2048       else
2049         return false;
2050
2051     default:
2052       if ((unsigned int) TREE_CODE (arg)
2053           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
2054         return lang_hooks.staticp (arg);
2055       else
2056         return NULL;
2057     }
2058 }
2059 \f
2060 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
2061    Do this to any expression which may be used in more than one place,
2062    but must be evaluated only once.
2063
2064    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
2065    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
2066    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
2067    expand_expr just reuse the recorded value.
2068
2069    The call to expand_expr that generates code that actually computes
2070    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
2071    *at compile time* generate code to use the saved value.
2072    This produces correct result provided that *at run time* control
2073    always flows through the insns made by the first expand_expr
2074    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
2075    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
2076
2077    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
2078    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
2079    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
2080    are used for.  */
2081
2082 tree
2083 save_expr (tree expr)
2084 {
2085   tree t = fold (expr);
2086   tree inner;
2087
2088   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
2089      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
2090      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
2091      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
2092      literal node.  */
2093   inner = skip_simple_arithmetic (t);
2094
2095   if (TREE_INVARIANT (inner)
2096       || (TREE_READONLY (inner) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (inner))
2097       || TREE_CODE (inner) == SAVE_EXPR
2098       || TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
2099     return t;
2100
2101   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
2102      it means that the size or offset of some field of an object depends on
2103      the value within another field.
2104
2105      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
2106      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
2107      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
2108      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
2109      and forcing evaluation at the proper time.  */
2110   if (contains_placeholder_p (inner))
2111     return t;
2112
2113   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
2114
2115   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
2116      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
2117      eliminated as dead.  */
2118   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
2119   TREE_INVARIANT (t) = 1;
2120   return t;
2121 }
2122
2123 /* Look inside EXPR and into any simple arithmetic operations.  Return
2124    the innermost non-arithmetic node.  */
2125
2126 tree
2127 skip_simple_arithmetic (tree expr)
2128 {
2129   tree inner;
2130
2131   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
2132      context.  */
2133   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
2134     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2135
2136   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
2137      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
2138      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
2139      computations if they actually occur.  */
2140   inner = expr;
2141   while (1)
2142     {
2143       if (UNARY_CLASS_P (inner))
2144         inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2145       else if (BINARY_CLASS_P (inner))
2146         {
2147           if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 1)))
2148             inner = TREE_OPERAND (inner, 0);
2149           else if (TREE_INVARIANT (TREE_OPERAND (inner, 0)))
2150             inner = TREE_OPERAND (inner, 1);
2151           else
2152             break;
2153         }
2154       else
2155         break;
2156     }
2157
2158   return inner;
2159 }
2160
2161 /* Return which tree structure is used by T.  */
2162
2163 enum tree_node_structure_enum
2164 tree_node_structure (const_tree t)
2165 {
2166   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
2167
2168   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2169     {      
2170     case tcc_declaration:
2171       {
2172         switch (code)
2173           {
2174           case FIELD_DECL:
2175             return TS_FIELD_DECL;
2176           case PARM_DECL:
2177             return TS_PARM_DECL;
2178           case VAR_DECL:
2179             return TS_VAR_DECL;
2180           case LABEL_DECL:
2181             return TS_LABEL_DECL;
2182           case RESULT_DECL:
2183             return TS_RESULT_DECL;
2184           case CONST_DECL:
2185             return TS_CONST_DECL;
2186           case TYPE_DECL:
2187             return TS_TYPE_DECL;
2188           case FUNCTION_DECL:
2189             return TS_FUNCTION_DECL;
2190           case SYMBOL_MEMORY_TAG:
2191           case NAME_MEMORY_TAG:
2192           case STRUCT_FIELD_TAG:
2193           case MEMORY_PARTITION_TAG:
2194             return TS_MEMORY_TAG;
2195           default:
2196             return TS_DECL_NON_COMMON;
2197           }
2198       }
2199     case tcc_type:
2200       return TS_TYPE;
2201     case tcc_reference:
2202     case tcc_comparison:
2203     case tcc_unary:
2204     case tcc_binary:
2205     case tcc_expression:
2206     case tcc_statement:
2207     case tcc_vl_exp:
2208       return TS_EXP;
2209     case tcc_gimple_stmt:
2210       return TS_GIMPLE_STATEMENT;
2211     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
2212       break;
2213     }
2214   switch (code)
2215     {
2216       /* tcc_constant cases.  */
2217     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
2218     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
2219     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
2220     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
2221     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
2222     case STRING_CST:            return TS_STRING;
2223       /* tcc_exceptional cases.  */
2224     /* FIXME tuples: eventually this should be TS_BASE.  For now, nothing
2225        returns TS_BASE.  */
2226     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
2227     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
2228     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
2229     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
2230     case PHI_NODE:              return TS_PHI_NODE;
2231     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
2232     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
2233     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
2234     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
2235     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
2236     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
2237     case VALUE_HANDLE:          return TS_VALUE_HANDLE;
2238     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
2239
2240     default:
2241       gcc_unreachable ();
2242     }
2243 }
2244 \f
2245 /* Return 1 if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR; i.e., if it represents a size
2246    or offset that depends on a field within a record.  */
2247
2248 bool
2249 contains_placeholder_p (const_tree exp)
2250 {
2251   enum tree_code code;
2252
2253   if (!exp)
2254     return 0;
2255
2256   code = TREE_CODE (exp);
2257   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2258     return 1;
2259
2260   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2261     {
2262     case tcc_reference:
2263       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
2264          position computations since they will be converted into a
2265          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
2266          here will be valid.  */
2267       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2268
2269     case tcc_exceptional:
2270       if (code == TREE_LIST)
2271         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
2272                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
2273       break;
2274
2275     case tcc_unary:
2276     case tcc_binary:
2277     case tcc_comparison:
2278     case tcc_expression:
2279       switch (code)
2280         {
2281         case COMPOUND_EXPR:
2282           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
2283           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
2284
2285         case COND_EXPR:
2286           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2287                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
2288                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
2289
2290         default:
2291           break;
2292         }
2293
2294       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2295         {
2296         case 1:
2297           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
2298         case 2:
2299           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
2300                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
2301         default:
2302           return 0;
2303         }
2304
2305     case tcc_vl_exp:
2306       switch (code)
2307         {
2308         case CALL_EXPR:
2309           {
2310             const_tree arg;
2311             const_call_expr_arg_iterator iter;
2312             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2313               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
2314                 return 1;
2315             return 0;
2316           }
2317         default:
2318           return 0;
2319         }
2320
2321     default:
2322       return 0;
2323     }
2324   return 0;
2325 }
2326
2327 /* Return true if any part of the computation of TYPE involves a
2328    PLACEHOLDER_EXPR.  This includes size, bounds, qualifiers
2329    (for QUAL_UNION_TYPE) and field positions.  */
2330
2331 static bool
2332 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
2333 {
2334   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
2335      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
2336   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
2337       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
2338       || (TREE_TYPE (type) != 0
2339           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
2340     return true;
2341
2342   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
2343      greatly limits what we have to do below.  */
2344   switch (TREE_CODE (type))
2345     {
2346     case VOID_TYPE:
2347     case COMPLEX_TYPE:
2348     case ENUMERAL_TYPE:
2349     case BOOLEAN_TYPE:
2350     case POINTER_TYPE:
2351     case OFFSET_TYPE:
2352     case REFERENCE_TYPE:
2353     case METHOD_TYPE:
2354     case FUNCTION_TYPE:
2355     case VECTOR_TYPE:
2356       return false;
2357
2358     case INTEGER_TYPE:
2359     case REAL_TYPE:
2360     case FIXED_POINT_TYPE:
2361       /* Here we just check the bounds.  */
2362       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
2363               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
2364
2365     case ARRAY_TYPE:
2366       /* We're already checked the component type (TREE_TYPE), so just check
2367          the index type.  */
2368       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
2369
2370     case RECORD_TYPE:
2371     case UNION_TYPE:
2372     case QUAL_UNION_TYPE:
2373       {
2374         tree field;
2375
2376         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = TREE_CHAIN (field))
2377           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
2378               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
2379                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
2380                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
2381                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
2382             return true;
2383
2384         return false;
2385       }
2386
2387     default:
2388       gcc_unreachable ();
2389     }
2390 }
2391
2392 bool
2393 type_contains_placeholder_p (tree type)
2394 {
2395   bool result;
2396
2397   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
2398      then we know the answer.  */
2399   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
2400     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
2401
2402   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
2403      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
2404   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
2405
2406   /* Compute the real value.  */
2407   result = type_contains_placeholder_1 (type);
2408
2409   /* Store the real value.  */
2410   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
2411
2412   return result;
2413 }
2414 \f
2415 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
2416    return a tree with all occurrences of references to F in a
2417    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.   Note that we assume here that EXP
2418    contains only arithmetic expressions or a CALL_EXPR with a
2419    PLACEHOLDER_EXPR occurring only in its arglist.  */
2420
2421 tree
2422 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
2423 {
2424   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2425   tree op0, op1, op2, op3;
2426   tree new;
2427   tree inner;
2428
2429   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
2430   if (code == TREE_LIST)
2431     {
2432       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
2433       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
2434       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2435         return exp;
2436
2437       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2438     }
2439   else if (code == COMPONENT_REF)
2440    {
2441      /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
2442         and it is the right field, replace it with R.  */
2443      for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
2444           REFERENCE_CLASS_P (inner);
2445           inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
2446        ;
2447      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR
2448          && TREE_OPERAND (exp, 1) == f)
2449        return r;
2450
2451      /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
2452      if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && TREE_TYPE (inner) == 0)
2453        return exp;
2454
2455      op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2456      if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2457        return exp;
2458
2459      new = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
2460                         op0, TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE);
2461    }
2462   else
2463     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2464       {
2465       case tcc_constant:
2466       case tcc_declaration:
2467         return exp;
2468
2469       case tcc_exceptional:
2470       case tcc_unary:
2471       case tcc_binary:
2472       case tcc_comparison:
2473       case tcc_expression:
2474       case tcc_reference:
2475         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2476           {
2477           case 0:
2478             return exp;
2479
2480           case 1:
2481             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2482             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2483               return exp;
2484
2485             new = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2486             break;
2487
2488           case 2:
2489             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2490             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2491
2492             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2493               return exp;
2494
2495             new = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2496             break;
2497
2498           case 3:
2499             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2500             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2501             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2502
2503             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2504                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2505               return exp;
2506
2507             new = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2508             break;
2509
2510           case 4:
2511             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
2512             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
2513             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
2514             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
2515
2516             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2517                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2518                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2519               return exp;
2520
2521             new = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2522             break;
2523
2524           default:
2525             gcc_unreachable ();
2526           }
2527         break;
2528
2529       case tcc_vl_exp:
2530         {
2531           tree copy = NULL_TREE;
2532           int i;
2533
2534           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
2535             {
2536               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2537               tree newop = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
2538               if (newop != op)
2539                 {
2540                   copy = copy_node (exp);
2541                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2542                 }
2543             }
2544           if (copy)
2545             new = fold (copy);
2546           else
2547             return exp;
2548         }
2549         break;
2550
2551       default:
2552         gcc_unreachable ();
2553       }
2554
2555   TREE_READONLY (new) = TREE_READONLY (exp);
2556   return new;
2557 }
2558
2559 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
2560    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
2561
2562 tree
2563 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
2564 {
2565   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
2566   tree op0, op1, op2, op3;
2567
2568   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
2569      in the chain of OBJ.  */
2570   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
2571     {
2572       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
2573       tree elt;
2574
2575       for (elt = obj; elt != 0;
2576            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2577                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2578                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2579                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2580                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2581                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2582                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2583                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2584                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2585         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
2586           return elt;
2587
2588       for (elt = obj; elt != 0;
2589            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
2590                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
2591                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
2592                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
2593                      || UNARY_CLASS_P (elt)
2594                      || BINARY_CLASS_P (elt)
2595                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
2596                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
2597                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
2598         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
2599             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
2600                 == need_type))
2601           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
2602
2603       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
2604          survives until RTL generation, there will be an error.  */
2605       return exp;
2606     }
2607
2608   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
2609      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
2610   else if (code == TREE_LIST)
2611     {
2612       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
2613       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
2614       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
2615         return exp;
2616
2617       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
2618     }
2619   else
2620     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2621       {
2622       case tcc_constant:
2623       case tcc_declaration:
2624         return exp;
2625
2626       case tcc_exceptional:
2627       case tcc_unary:
2628       case tcc_binary:
2629       case tcc_comparison:
2630       case tcc_expression:
2631       case tcc_reference:
2632       case tcc_statement:
2633         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
2634           {
2635           case 0:
2636             return exp;
2637
2638           case 1:
2639             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2640             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
2641               return exp;
2642             else
2643               return fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
2644
2645           case 2:
2646             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2647             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2648
2649             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
2650               return exp;
2651             else
2652               return fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
2653
2654           case 3:
2655             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2656             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2657             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2658
2659             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2660                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
2661               return exp;
2662             else
2663               return fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
2664
2665           case 4:
2666             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
2667             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
2668             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
2669             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
2670
2671             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
2672                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
2673                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
2674               return exp;
2675             else
2676               return fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
2677
2678           default:
2679             gcc_unreachable ();
2680           }
2681         break;
2682
2683       case tcc_vl_exp:
2684         {
2685           tree copy = NULL_TREE;
2686           int i;
2687           int n = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
2688           for (i = 1; i < n; i++)
2689             {
2690               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
2691               tree newop = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
2692               if (newop != op)
2693                 {
2694                   if (!copy)
2695                     copy = copy_node (exp);
2696                   TREE_OPERAND (copy, i) = newop;
2697                 }
2698             }
2699           if (copy)
2700             return fold (copy);
2701           else
2702             return exp;
2703         }
2704
2705       default:
2706         gcc_unreachable ();
2707       }
2708 }
2709 \f
2710 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
2711    without causing its operands to be evaluated more than once.
2712    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
2713    so see the caveats in the comments about save_expr.
2714
2715    Also allows conversion expressions whose operands are references.
2716    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
2717
2718 tree
2719 stabilize_reference (tree ref)
2720 {
2721   tree result;
2722   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
2723
2724   switch (code)
2725     {
2726     case VAR_DECL:
2727     case PARM_DECL:
2728     case RESULT_DECL:
2729       /* No action is needed in this case.  */
2730       return ref;
2731
2732     case NOP_EXPR:
2733     case CONVERT_EXPR:
2734     case FLOAT_EXPR:
2735     case FIX_TRUNC_EXPR:
2736       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2737       break;
2738
2739     case INDIRECT_REF:
2740       result = build_nt (INDIRECT_REF,
2741                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
2742       break;
2743
2744     case COMPONENT_REF:
2745       result = build_nt (COMPONENT_REF,
2746                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2747                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
2748       break;
2749
2750     case BIT_FIELD_REF:
2751       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
2752                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2753                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2754                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 2)));
2755       break;
2756
2757     case ARRAY_REF:
2758       result = build_nt (ARRAY_REF,
2759                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2760                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2761                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2762       break;
2763
2764     case ARRAY_RANGE_REF:
2765       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
2766                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
2767                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
2768                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
2769       break;
2770
2771     case COMPOUND_EXPR:
2772       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
2773          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
2774          volatiles.  */
2775       return stabilize_reference_1 (ref);
2776
2777       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
2778          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
2779     default:
2780       return ref;
2781
2782     case ERROR_MARK:
2783       return error_mark_node;
2784     }
2785
2786   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
2787   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
2788   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
2789   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
2790
2791   return result;
2792 }
2793
2794 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
2795    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
2796    to ensure that it is only evaluated once.
2797
2798    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
2799    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
2800    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
2801    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
2802    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
2803    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
2804    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
2805    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
2806
2807 tree
2808 stabilize_reference_1 (tree e)
2809 {
2810   tree result;
2811   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
2812
2813   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
2814      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
2815      ignore things that are actual constant or that already have been
2816      handled by this function.  */
2817
2818   if (TREE_INVARIANT (e))
2819     return e;
2820
2821   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2822     {
2823     case tcc_exceptional:
2824     case tcc_type:
2825     case tcc_declaration:
2826     case tcc_comparison:
2827     case tcc_statement:
2828     case tcc_expression:
2829     case tcc_reference:
2830     case tcc_vl_exp:
2831       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
2832          so that it will only be evaluated once.  */
2833       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
2834          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
2835       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
2836         return save_expr (e);
2837       return e;
2838
2839     case tcc_constant:
2840       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
2841          here.  */
2842       return e;
2843
2844     case tcc_binary:
2845       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
2846          especially the division by powers of 2 that is often
2847          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
2848       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
2849           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
2850           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
2851           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
2852         return save_expr (e);
2853       /* Recursively stabilize each operand.  */
2854       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
2855                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
2856       break;
2857
2858     case tcc_unary:
2859       /* Recursively stabilize each operand.  */
2860       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
2861       break;
2862
2863     default:
2864       gcc_unreachable ();
2865     }
2866
2867   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
2868   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
2869   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
2870   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
2871   TREE_INVARIANT (result) = 1;
2872
2873   return result;
2874 }
2875 \f
2876 /* Low-level constructors for expressions.  */
2877
2878 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
2879    TREE_INVARIANT, and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
2880
2881 void
2882 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
2883 {
2884   tree node;
2885   bool tc = true, ti = true, se = false;
2886
2887   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
2888      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
2889      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
2890      Also check for side-effects.
2891
2892      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
2893      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
2894
2895 #define UPDATE_TITCSE(NODE)  \
2896 do { tree _node = (NODE); \
2897      if (_node && !TREE_INVARIANT (_node)) ti = false; \
2898      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
2899      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
2900
2901   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
2902        node = TREE_OPERAND (node, 0))
2903     {
2904       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
2905          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
2906          so ignore all the operands.  */
2907       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
2908            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
2909           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
2910         {
2911           UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 1));
2912           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2913             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2914           if (TREE_OPERAND (node, 3))
2915             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 3));
2916         }
2917       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
2918          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
2919          there, at least temporarily.  */
2920       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
2921                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
2922         {
2923           if (TREE_OPERAND (node, 2))
2924             UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2925         }
2926       else if (TREE_CODE (node) == BIT_FIELD_REF)
2927         UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 2));
2928     }
2929
2930   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &ti, &se);
2931
2932   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
2933      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a decl, it's
2934      invariant and constant if the decl is static.  It's also invariant if it's
2935      a decl in the current function.  Taking the address of a volatile variable
2936      is not volatile.  If it's a constant, the address is both invariant and
2937      constant.  Otherwise it's neither.  */
2938   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF)
2939     UPDATE_TITCSE (TREE_OPERAND (node, 0));
2940   else if (DECL_P (node))
2941     {
2942       if (staticp (node))
2943         ;
2944       else if (decl_function_context (node) == current_function_decl
2945                /* Addresses of thread-local variables are invariant.  */
2946                || (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
2947                    && DECL_THREAD_LOCAL_P (node)))
2948         tc = false;
2949       else
2950         ti = tc = false;
2951     }
2952   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
2953     ;
2954   else
2955     {
2956       ti = tc = false;
2957       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
2958     }
2959
2960   TREE_CONSTANT (t) = tc;
2961   TREE_INVARIANT (t) = ti;
2962   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
2963 #undef UPDATE_TITCSE
2964 }
2965
2966 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
2967    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
2968    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
2969
2970    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
2971    enough for all extant tree codes.  */
2972
2973 tree
2974 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
2975 {
2976   tree t;
2977
2978   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
2979
2980   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
2981   TREE_TYPE (t) = tt;
2982
2983   return t;
2984 }
2985
2986 tree
2987 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
2988 {
2989   int length = sizeof (struct tree_exp);
2990 #ifdef GATHER_STATISTICS
2991   tree_node_kind kind;
2992 #endif
2993   tree t;
2994
2995 #ifdef GATHER_STATISTICS
2996   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
2997     {
2998     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
2999       kind = s_kind;
3000       break;
3001     case tcc_reference:  /* a reference */
3002       kind = r_kind;
3003       break;
3004     default:
3005       kind = e_kind;
3006       break;
3007     }
3008
3009   tree_node_counts[(int) kind]++;
3010   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
3011 #endif
3012
3013   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
3014
3015   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
3016
3017   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
3018
3019   TREE_SET_CODE (t, code);
3020
3021   TREE_TYPE (t) = type;
3022 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3023   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
3024 #else
3025   SET_EXPR_LOCUS (t, NULL);
3026 #endif
3027   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
3028   TREE_BLOCK (t) = NULL_TREE;
3029   if (node && !TYPE_P (node))
3030     {
3031       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
3032       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
3033     }
3034
3035   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
3036     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3037   else switch (code)
3038     {
3039     case VA_ARG_EXPR:
3040       /* All of these have side-effects, no matter what their
3041          operands are.  */
3042       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3043       TREE_READONLY (t) = 0;
3044       break;
3045
3046     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3047     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3048     case INDIRECT_REF:
3049       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
3050          its operand is readonly.  */
3051       TREE_READONLY (t) = 0;
3052       break;
3053
3054     case ADDR_EXPR:
3055       if (node)
3056         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3057       break;
3058
3059     default:
3060       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3061           && node && !TYPE_P (node)
3062           && TREE_CONSTANT (node))
3063         TREE_CONSTANT (t) = 1;
3064       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
3065           && node && TREE_INVARIANT (node))
3066         TREE_INVARIANT (t) = 1;
3067       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3068           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
3069         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
3070       break;
3071     }
3072
3073   return t;
3074 }
3075
3076 #define PROCESS_ARG(N)                  \
3077   do {                                  \
3078     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;       \
3079     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))      \
3080       {                                 \
3081         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N)) \
3082           side_effects = 1;             \
3083         if (!TREE_READONLY (arg##N))    \
3084           read_only = 0;                \
3085         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))    \
3086           constant = 0;                 \
3087         if (!TREE_INVARIANT (arg##N))   \
3088           invariant = 0;                \
3089       }                                 \
3090   } while (0)
3091
3092 tree
3093 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3094 {
3095   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3096   tree t;
3097
3098   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
3099
3100 #if 1
3101   /* FIXME tuples: Statement's aren't expressions!  */
3102   if (code == GIMPLE_MODIFY_STMT)
3103     return build_gimple_modify_stmt_stat (arg0, arg1 PASS_MEM_STAT);
3104 #else
3105   /* Must use build_gimple_modify_stmt to construct GIMPLE_MODIFY_STMTs.  */
3106   gcc_assert (code != GIMPLE_MODIFY_STMT);
3107 #endif
3108
3109   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
3110       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt))
3111     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
3112
3113   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
3114     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
3115                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (arg1))
3116                 && useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (arg1)));
3117
3118   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3119   TREE_TYPE (t) = tt;
3120
3121   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
3122      result based on those same flags for the arguments.  But if the
3123      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
3124      to do this.  */
3125
3126   /* Expressions without side effects may be constant if their
3127      arguments are as well.  */
3128   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
3129               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
3130   read_only = 1;
3131   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3132   invariant = constant;
3133
3134   PROCESS_ARG(0);
3135   PROCESS_ARG(1);
3136
3137   TREE_READONLY (t) = read_only;
3138   TREE_CONSTANT (t) = constant;
3139   TREE_INVARIANT (t) = invariant;
3140   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3141   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3142     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3143        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3144
3145   return t;
3146 }
3147
3148
3149 /* Build a GIMPLE_MODIFY_STMT node.  This tree code doesn't have a
3150    type, so we can't use build2 (a.k.a. build2_stat).  */
3151
3152 tree
3153 build_gimple_modify_stmt_stat (tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
3154 {
3155   tree t;
3156
3157   t = make_node_stat (GIMPLE_MODIFY_STMT PASS_MEM_STAT);
3158   /* ?? We don't care about setting flags for tuples...  */
3159   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0) = arg0;
3160   GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1) = arg1;
3161   return t;
3162 }
3163
3164 tree
3165 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3166              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
3167 {
3168   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3169   tree t;
3170
3171   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
3172   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3173
3174   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3175   TREE_TYPE (t) = tt;
3176
3177   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
3178      assume that it is a gimple statement and always consider
3179      it to have side effects.  */
3180   if (code == COND_EXPR
3181       && tt == void_type_node
3182       && arg1 == NULL_TREE
3183       && arg2 == NULL_TREE)
3184     side_effects = true;
3185   else
3186     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3187
3188   PROCESS_ARG(0);
3189   PROCESS_ARG(1);
3190   PROCESS_ARG(2);
3191
3192   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3193   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3194     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3195        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3196
3197   return t;
3198 }
3199
3200 tree
3201 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3202              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
3203 {
3204   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3205   tree t;
3206
3207   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
3208
3209   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3210   TREE_TYPE (t) = tt;
3211
3212   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3213
3214   PROCESS_ARG(0);
3215   PROCESS_ARG(1);
3216   PROCESS_ARG(2);
3217   PROCESS_ARG(3);
3218
3219   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3220   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3221     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3222        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3223
3224   return t;
3225 }
3226
3227 tree
3228 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3229              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
3230 {
3231   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3232   tree t;
3233
3234   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
3235
3236   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3237   TREE_TYPE (t) = tt;
3238
3239   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3240
3241   PROCESS_ARG(0);
3242   PROCESS_ARG(1);
3243   PROCESS_ARG(2);
3244   PROCESS_ARG(3);
3245   PROCESS_ARG(4);
3246
3247   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3248   TREE_THIS_VOLATILE (t)
3249     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
3250        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
3251
3252   return t;
3253 }
3254
3255 tree
3256 build7_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
3257              tree arg2, tree arg3, tree arg4, tree arg5,
3258              tree arg6 MEM_STAT_DECL)
3259 {
3260   bool constant, read_only, side_effects, invariant;
3261   tree t;
3262
3263   gcc_assert (code == TARGET_MEM_REF);
3264
3265   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3266   TREE_TYPE (t) = tt;
3267
3268   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3269
3270   PROCESS_ARG(0);
3271   PROCESS_ARG(1);
3272   PROCESS_ARG(2);
3273   PROCESS_ARG(3);
3274   PROCESS_ARG(4);
3275   PROCESS_ARG(5);
3276   PROCESS_ARG(6);
3277
3278   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3279   TREE_THIS_VOLATILE (t) = 0;
3280
3281   return t;
3282 }
3283
3284 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
3285    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
3286    It is permissible for arguments to be null,
3287    or even garbage if their values do not matter.  */
3288
3289 tree
3290 build_nt (enum tree_code code, ...)
3291 {
3292   tree t;
3293   int length;
3294   int i;
3295   va_list p;
3296
3297   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
3298
3299   va_start (p, code);
3300
3301   t = make_node (code);
3302   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
3303
3304   for (i = 0; i < length; i++)
3305     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
3306
3307   va_end (p);
3308   return t;
3309 }
3310
3311 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with
3312    ARGLIST passed as a list.  */
3313
3314 tree
3315 build_nt_call_list (tree fn, tree arglist)
3316 {
3317   tree t;
3318   int i;
3319
3320   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
3321   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
3322   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
3323   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
3324     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
3325   return t;
3326 }
3327 \f
3328 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
3329    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
3330
3331    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
3332    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
3333
3334 tree
3335 build_decl_stat (enum tree_code code, tree name, tree type MEM_STAT_DECL)
3336 {
3337   tree t;
3338
3339   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
3340
3341 /*  if (type == error_mark_node)
3342     type = integer_type_node; */
3343 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
3344    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
3345
3346   DECL_NAME (t) = name;
3347   TREE_TYPE (t) = type;
3348
3349   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
3350     layout_decl (t, 0);
3351
3352   return t;
3353 }
3354
3355 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
3356
3357 tree
3358 build_fn_decl (const char *name, tree type)
3359 {
3360   tree id = get_identifier (name);
3361   tree decl = build_decl (FUNCTION_DECL, id, type);
3362
3363   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
3364   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
3365   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
3366   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
3367
3368   return decl;
3369 }
3370
3371 \f
3372 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
3373    and declarations, once those contours have been exited and their contents
3374    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
3375
3376 tree
3377 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
3378 {
3379   tree block = make_node (BLOCK);
3380
3381   BLOCK_VARS (block) = vars;
3382   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
3383   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
3384   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
3385   return block;
3386 }
3387
3388 #if 1 /* ! defined(USE_MAPPED_LOCATION) */
3389 /* ??? gengtype doesn't handle conditionals */
3390 static GTY(()) source_locus last_annotated_node;
3391 #endif
3392
3393 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3394
3395 expanded_location
3396 expand_location (source_location loc)
3397 {
3398   expanded_location xloc;
3399   if (loc == 0)
3400     {
3401       xloc.file = NULL;
3402       xloc.line = 0;
3403       xloc.column = 0;
3404     }
3405   else
3406     {
3407       const struct line_map *map = linemap_lookup (line_table, loc);
3408       xloc.file = map->to_file;
3409       xloc.line = SOURCE_LINE (map, loc);
3410       xloc.column = SOURCE_COLUMN (map, loc);
3411     };
3412   return xloc;
3413 }
3414
3415 #else
3416
3417 /* Record the exact location where an expression or an identifier were
3418    encountered.  */
3419
3420 void
3421 annotate_with_file_line (tree node, const char *file, int line)
3422 {
3423   location_t *new_loc;
3424
3425   /* Roughly one percent of the calls to this function are to annotate
3426      a node with the same information already attached to that node!
3427      Just return instead of wasting memory.  */
3428   if (EXPR_LOCUS (node)
3429       && EXPR_LINENO (node) == line
3430       && (EXPR_FILENAME (node) == file
3431           || !strcmp (EXPR_FILENAME (node), file)))
3432     {
3433       last_annotated_node = EXPR_LOCUS (node);
3434       return;
3435     }
3436
3437   /* In heavily macroized code (such as GCC itself) this single
3438      entry cache can reduce the number of allocations by more
3439      than half.  */
3440   if (last_annotated_node
3441       && last_annotated_node->line == line
3442       && (last_annotated_node->file == file
3443           || !strcmp (last_annotated_node->file, file)))
3444     {
3445       SET_EXPR_LOCUS (node, last_annotated_node);
3446       return;
3447     }
3448
3449   new_loc = GGC_NEW (location_t);
3450   new_loc->file = file;
3451   new_loc->line = line;
3452   SET_EXPR_LOCUS (node, new_loc);
3453   last_annotated_node = new_loc;
3454 }
3455
3456 void
3457 annotate_with_locus (tree node, location_t locus)
3458 {
3459   annotate_with_file_line (node, locus.file, locus.line);
3460 }
3461 #endif
3462 \f
3463 /* Source location accessor functions.  */
3464
3465
3466 /* The source location of this expression.  Non-tree_exp nodes such as
3467    decls and constants can be shared among multiple locations, so
3468    return nothing.  */
3469 location_t
3470 expr_location (const_tree node)
3471 {
3472 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3473   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3474     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3475   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3476 #else
3477   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3478     return EXPR_HAS_LOCATION (node)
3479       ? *GIMPLE_STMT_LOCUS (node) : UNKNOWN_LOCATION;
3480   return EXPR_HAS_LOCATION (node) ? *node->exp.locus : UNKNOWN_LOCATION;
3481 #endif
3482 }
3483
3484 void
3485 set_expr_location (tree node, location_t locus)
3486 {
3487 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3488   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3489     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = locus;
3490   else
3491     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = locus;
3492 #else
3493       annotate_with_locus (node, locus);
3494 #endif
3495 }
3496
3497 bool
3498 expr_has_location (const_tree node)
3499 {
3500 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3501   return expr_location (node) != UNKNOWN_LOCATION;
3502 #else
3503   return expr_locus (node) != NULL;
3504 #endif
3505 }
3506
3507 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3508 source_location *
3509 #else
3510 source_locus
3511 #endif
3512 expr_locus (const_tree node)
3513 {
3514 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3515   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3516     return CONST_CAST (source_location *, &GIMPLE_STMT_LOCUS (node));
3517   return (EXPR_P (node)
3518           ? CONST_CAST (source_location *, &node->exp.locus)
3519           : (source_location *) NULL);
3520 #else
3521   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3522     return GIMPLE_STMT_LOCUS (node);
3523   return EXPR_P (node) ? node->exp.locus : (source_locus) NULL;
3524 #endif
3525 }
3526
3527 void
3528 set_expr_locus (tree node,
3529 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3530                 source_location *loc
3531 #else
3532                 source_locus loc
3533 #endif
3534                 )
3535 {
3536 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
3537   if (loc == NULL)
3538     {
3539       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3540         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = UNKNOWN_LOCATION;
3541       else
3542         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = UNKNOWN_LOCATION;
3543     }
3544   else
3545     {
3546       if (GIMPLE_STMT_P (node))
3547         GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = *loc;
3548       else
3549         EXPR_CHECK (node)->exp.locus = *loc;
3550     }
3551 #else
3552   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3553     GIMPLE_STMT_LOCUS (node) = loc;
3554   else
3555     EXPR_CHECK (node)->exp.locus = loc;
3556 #endif
3557 }
3558
3559 /* Return the file name of the location of NODE.  */
3560 const char *
3561 expr_filename (const_tree node)
3562 {
3563   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3564     return LOCATION_FILE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3565   return LOCATION_FILE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3566 }
3567
3568 /* Return the line number of the location of NODE.  */
3569 int
3570 expr_lineno (const_tree node)
3571 {
3572   if (GIMPLE_STMT_P (node))
3573     return LOCATION_LINE (location_from_locus (GIMPLE_STMT_LOCUS (node)));
3574   return LOCATION_LINE (location_from_locus (EXPR_CHECK (node)->exp.locus));
3575 }
3576
3577 \f
3578 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
3579    is ATTRIBUTE.  */
3580
3581 tree
3582 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
3583 {
3584   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
3585   return ddecl;
3586 }
3587
3588 /* Borrowed from hashtab.c iterative_hash implementation.  */
3589 #define mix(a,b,c) \
3590 { \
3591   a -= b; a -= c; a ^= (c>>13); \
3592   b -= c; b -= a; b ^= (a<< 8); \
3593   c -= a; c -= b; c ^= ((b&0xffffffff)>>13); \
3594   a -= b; a -= c; a ^= ((c&0xffffffff)>>12); \
3595   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<16)) & 0xffffffff; \
3596   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>> 5)) & 0xffffffff; \
3597   a -= b; a -= c; a = (a ^ (c>> 3)) & 0xffffffff; \
3598   b -= c; b -= a; b = (b ^ (a<<10)) & 0xffffffff; \
3599   c -= a; c -= b; c = (c ^ (b>>15)) & 0xffffffff; \
3600 }
3601
3602
3603 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3604 static inline hashval_t
3605 iterative_hash_hashval_t (hashval_t val, hashval_t val2)
3606 {
3607   /* the golden ratio; an arbitrary value.  */
3608   hashval_t a = 0x9e3779b9;
3609
3610   mix (a, val, val2);
3611   return val2;
3612 }
3613
3614 /* Produce good hash value combining PTR and VAL2.  */
3615 static inline hashval_t
3616 iterative_hash_pointer (const void *ptr, hashval_t val2)
3617 {
3618   if (sizeof (ptr) == sizeof (hashval_t))
3619     return iterative_hash_hashval_t ((size_t) ptr, val2);
3620   else
3621     {
3622       hashval_t a = (hashval_t) (size_t) ptr;
3623       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3624          hosts that won't execute this path.  */
3625       int zero = 0;
3626       hashval_t b = (hashval_t) ((size_t) ptr >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3627       mix (a, b, val2);
3628       return val2;
3629     }
3630 }
3631
3632 /* Produce good hash value combining VAL and VAL2.  */
3633 static inline hashval_t
3634 iterative_hash_host_wide_int (HOST_WIDE_INT val, hashval_t val2)
3635 {
3636   if (sizeof (HOST_WIDE_INT) == sizeof (hashval_t))
3637     return iterative_hash_hashval_t (val, val2);
3638   else
3639     {
3640       hashval_t a = (hashval_t) val;
3641       /* Avoid warnings about shifting of more than the width of the type on
3642          hosts that won't execute this path.  */
3643       int zero = 0;
3644       hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 8 + zero));
3645       mix (a, b, val2);
3646       if (sizeof (HOST_WIDE_INT) > 2 * sizeof (hashval_t))
3647         {
3648           hashval_t a = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 16 + zero));
3649           hashval_t b = (hashval_t) (val >> (sizeof (hashval_t) * 24 + zero));
3650           mix (a, b, val2);
3651         }
3652       return val2;
3653     }
3654 }
3655
3656 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3657    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
3658
3659    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3660
3661 static tree
3662 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
3663 {
3664   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
3665     {
3666       hashval_t hashcode = 0;
3667       tree ntype;
3668       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
3669
3670       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
3671          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
3672          relationship between a struct and its fields.
3673          build_duplicate_type is another solution (as used in
3674          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
3675          with the stronger C++ type identity model.  */
3676       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
3677           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
3678           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
3679           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
3680         {
3681           warning (OPT_Wattributes,
3682                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
3683                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
3684           return build_qualified_type (ttype, quals);
3685         }
3686
3687       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
3688
3689       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
3690       set_type_quals (ntype, TYPE_UNQUALIFIED);
3691
3692       hashcode = iterative_hash_object (code, hashcode);
3693       if (TREE_TYPE (ntype))
3694         hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)),
3695                                           hashcode);
3696       hashcode = attribute_hash_list (attribute, hashcode);
3697
3698       switch (TREE_CODE (ntype))
3699         {
3700         case FUNCTION_TYPE:
3701           hashcode = type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hashcode);
3702           break;
3703         case ARRAY_TYPE:
3704           hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)),
3705                                             hashcode);
3706           break;
3707         case INTEGER_TYPE:
3708           hashcode = iterative_hash_object
3709             (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3710           hashcode = iterative_hash_object
3711             (TREE_INT_CST_HIGH (TYPE_MAX_VALUE (ntype)), hashcode);
3712           break;
3713         case REAL_TYPE:
3714         case FIXED_POINT_TYPE:
3715           {
3716             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
3717             hashcode = iterative_hash_object (precision, hashcode);
3718           }
3719           break;
3720         default:
3721           break;
3722         }
3723
3724       ntype = type_hash_canon (hashcode, ntype);
3725
3726       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
3727          its canonical type, we will need to use structural equality
3728          checks for this qualified type. */
3729       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
3730       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
3731           || !targetm.comp_type_attributes (ntype, ttype))
3732         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
3733       else
3734         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
3735
3736       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
3737     }
3738   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
3739     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
3740
3741   return ttype;
3742 }
3743
3744
3745 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
3746    is ATTRIBUTE.
3747
3748    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
3749
3750 tree
3751 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
3752 {
3753   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
3754                                             TYPE_QUALS (ttype));
3755 }
3756
3757 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3758    or zero if not.
3759
3760    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3761 /* ??? It might be a reasonable simplification to require ATTR to be only
3762    `text'.  One might then also require attribute lists to be stored in
3763    their canonicalized form.  */
3764
3765 static int
3766 is_attribute_with_length_p (const char *attr, int attr_len, const_tree ident)
3767 {
3768   int ident_len;
3769   const char *p;
3770
3771   if (TREE_CODE (ident) != IDENTIFIER_NODE)
3772     return 0;
3773   
3774   p = IDENTIFIER_POINTER (ident);
3775   ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
3776   
3777   if (ident_len == attr_len
3778       && strcmp (attr, p) == 0)
3779     return 1;
3780
3781   /* If ATTR is `__text__', IDENT must be `text'; and vice versa.  */
3782   if (attr[0] == '_')
3783     {
3784       gcc_assert (attr[1] == '_');
3785       gcc_assert (attr[attr_len - 2] == '_');
3786       gcc_assert (attr[attr_len - 1] == '_');
3787       if (ident_len == attr_len - 4
3788           && strncmp (attr + 2, p, attr_len - 4) == 0)
3789         return 1;
3790     }
3791   else
3792     {
3793       if (ident_len == attr_len + 4
3794           && p[0] == '_' && p[1] == '_'
3795           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
3796           && strncmp (attr, p + 2, attr_len) == 0)
3797         return 1;
3798     }
3799
3800   return 0;
3801 }
3802
3803 /* Return nonzero if IDENT is a valid name for attribute ATTR,
3804    or zero if not.
3805
3806    We try both `text' and `__text__', ATTR may be either one.  */
3807
3808 int
3809 is_attribute_p (const char *attr, const_tree ident)
3810 {
3811   return is_attribute_with_length_p (attr, strlen (attr), ident);
3812 }
3813
3814 /* Given an attribute name and a list of attributes, return a pointer to the
3815    attribute's list element if the attribute is part of the list, or NULL_TREE
3816    if not found.  If the attribute appears more than once, this only
3817    returns the first occurrence; the TREE_CHAIN of the return value should
3818    be passed back in if further occurrences are wanted.  */
3819
3820 tree
3821 lookup_attribute (const char *attr_name, tree list)
3822 {
3823   tree l;
3824   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3825
3826   for (l = list; l; l = TREE_CHAIN (l))
3827     {
3828       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3829       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3830         return l;
3831     }
3832   return NULL_TREE;
3833 }
3834
3835 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
3836    modified list.  */
3837
3838 tree
3839 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
3840 {
3841   tree *p;
3842   size_t attr_len = strlen (attr_name);
3843
3844   for (p = &list; *p; )
3845     {
3846       tree l = *p;
3847       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_PURPOSE (l)) == IDENTIFIER_NODE);
3848       if (is_attribute_with_length_p (attr_name, attr_len, TREE_PURPOSE (l)))
3849         *p = TREE_CHAIN (l);
3850       else
3851         p = &TREE_CHAIN (l);
3852     }
3853
3854   return list;
3855 }
3856
3857 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
3858
3859 tree
3860 merge_attributes (tree a1, tree a2)
3861 {
3862   tree attributes;
3863
3864   /* Either one unset?  Take the set one.  */
3865
3866   if ((attributes = a1) == 0)
3867     attributes = a2;
3868
3869   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
3870
3871   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
3872     {
3873       if (attribute_list_contained (a2, a1))
3874         attributes = a2;
3875       else
3876         {
3877           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
3878
3879           if (list_length (a1) < list_length (a2))
3880             attributes = a2, a2 = a1;
3881
3882           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
3883             {
3884               tree a;
3885               for (a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3886                                          attributes);
3887                    a != NULL_TREE;
3888                    a = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (a2)),
3889                                          TREE_CHAIN (a)))
3890                 {
3891                   if (TREE_VALUE (a) != NULL
3892                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a)) == TREE_LIST
3893                       && TREE_VALUE (a2) != NULL
3894                       && TREE_CODE (TREE_VALUE (a2)) == TREE_LIST)
3895                     {
3896                       if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (a),
3897                                                  TREE_VALUE (a2)) == 1)
3898                         break;
3899                     }
3900                   else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (a),
3901                                              TREE_VALUE (a2)) == 1)
3902                     break;
3903                 }
3904               if (a == NULL_TREE)
3905                 {
3906                   a1 = copy_node (a2);
3907                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
3908                   attributes = a1;
3909                 }
3910             }
3911         }
3912     }
3913   return attributes;
3914 }
3915
3916 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
3917   the result.  */
3918
3919 tree
3920 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
3921 {
3922   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
3923                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
3924 }
3925
3926 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
3927    the result.  */
3928
3929 tree
3930 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
3931 {
3932   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
3933                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
3934 }
3935
3936 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
3937
3938 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
3939
3940    This handles the following situation:
3941
3942      __declspec (dllimport) int foo;
3943      int foo;
3944
3945    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
3946
3947 tree
3948 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new)
3949 {
3950   tree a;
3951   int delete_dllimport_p = 1;
3952
3953   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
3954      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
3955      marked dllimport and a definition appears later, then the object
3956      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
3957      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
3958      of the order of declaration.  */     
3959   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new))
3960     delete_dllimport_p = 0;
3961   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new)
3962            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
3963     { 
3964       DECL_DLLIMPORT_P (new) = 0;
3965       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
3966               "dllimport ignored", new);
3967     }
3968   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new))
3969     {
3970       /* Warn about overriding a symbol that has already been used. eg:
3971            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
3972            int* bar () {return &foo;}
3973            int foo;
3974       */
3975       if (TREE_USED (old))
3976         {
3977           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
3978                    "after being referenced with dll linkage", new);
3979           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
3980               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
3981               decl may already have had TREE_INVARIANT and TREE_CONSTANT
3982               computed.
3983               We still remove the attribute so that assembler code refers
3984               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
3985           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
3986             DECL_DLLIMPORT_P (new) = 1;
3987         }
3988
3989       /* Let an inline definition silently override the external reference,
3990          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */ 
3991       else if (TREE_CODE (new) == VAR_DECL
3992                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new))
3993         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
3994                   "previous dllimport ignored", new);
3995     }
3996   else
3997     delete_dllimport_p = 0;
3998
3999   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new));
4000
4001   if (delete_dllimport_p) 
4002     {
4003       tree prev, t;
4004       const size_t attr_len = strlen ("dllimport"); 
4005      
4006       /* Scan the list for dllimport and delete it.  */
4007       for (prev = NULL_TREE, t = a; t; prev = t, t = TREE_CHAIN (t))
4008         {
4009           if (is_attribute_with_length_p ("dllimport", attr_len,
4010                                           TREE_PURPOSE (t)))
4011             {
4012               if (prev == NULL_TREE)
4013                 a = TREE_CHAIN (a);
4014               else
4015                 TREE_CHAIN (prev) = TREE_CHAIN (t);
4016               break;
4017             }
4018         }
4019     }
4020
4021   return a;
4022 }
4023
4024 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
4025    struct attribute_spec.handler.  */
4026
4027 tree
4028 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
4029                       bool *no_add_attrs)
4030 {
4031   tree node = *pnode;
4032
4033   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
4034      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
4035   if (!DECL_P (node))
4036     {
4037       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
4038                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
4039         {
4040           *no_add_attrs = true;
4041           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
4042         }
4043       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
4044           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
4045         {
4046           node = TYPE_NAME (node);
4047           if (!node)
4048             return NULL_TREE;
4049         }
4050       else
4051         {
4052           warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4053                    IDENTIFIER_POINTER (name));
4054           *no_add_attrs = true;
4055           return NULL_TREE;
4056         }
4057     }
4058
4059   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
4060       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
4061       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
4062     {
4063       *no_add_attrs = true;
4064       warning (OPT_Wattributes, "%qs attribute ignored",
4065                IDENTIFIER_POINTER (name));
4066       return NULL_TREE;
4067     }
4068
4069   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
4070      any damage.  */
4071   else if (is_attribute_p ("dllimport", name))
4072     {
4073       /* Honor any target-specific overrides. */ 
4074       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
4075         *no_add_attrs = true;
4076
4077      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
4078                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
4079         {
4080           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
4081                   " dllimport: attribute ignored", node); 
4082           *no_add_attrs = true;
4083         }
4084       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
4085          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
4086      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
4087         {
4088           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
4089           *no_add_attrs = true;
4090         }
4091
4092      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
4093         {
4094           if (DECL_INITIAL (node))
4095             {
4096               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
4097                      node);
4098               *no_add_attrs = true;
4099             }
4100
4101           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
4102              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
4103           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
4104           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
4105              a function global scope, unless declared static.  */
4106           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
4107             TREE_PUBLIC (node) = 1;
4108         }
4109
4110       if (*no_add_attrs == false)
4111         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
4112     }
4113
4114   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
4115   if (!TREE_PUBLIC (node)
4116       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
4117           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
4118     {
4119       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
4120              "%qs attribute", node, IDENTIFIER_POINTER (name));
4121       *no_add_attrs = true;
4122     }
4123
4124   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
4125      program units (shared libraries or the main executable) can see
4126      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
4127      the linker knows that undefined references within this program
4128      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
4129   if (!*no_add_attrs)
4130     {
4131       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
4132           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
4133         error ("%qs implies default visibility, but %qD has already "
4134                "been declared with a different visibility", 
4135                IDENTIFIER_POINTER (name), node);
4136       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
4137       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
4138     }
4139
4140   return NULL_TREE;
4141 }
4142
4143 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
4144 \f
4145 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
4146    of the various TYPE_QUAL values.  */
4147
4148 static void
4149 set_type_quals (tree type, int type_quals)
4150 {
4151   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
4152   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
4153   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
4154 }
4155
4156 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
4157
4158 bool
4159 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
4160 {
4161   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
4162           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
4163           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
4164           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
4165           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
4166                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
4167 }
4168
4169 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
4170    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
4171    return NULL_TREE.  */
4172
4173 tree
4174 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
4175 {
4176   tree t;
4177
4178   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
4179     return type;
4180
4181   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
4182      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
4183      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
4184   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
4185     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
4186       return t;
4187
4188   return NULL_TREE;
4189 }
4190
4191 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
4192    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
4193
4194 tree
4195 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
4196 {
4197   tree t;
4198
4199   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
4200   t = get_qualified_type (type, type_quals);
4201
4202   /* If not, build it.  */
4203   if (!t)
4204     {
4205       t = build_variant_type_copy (type);
4206       set_type_quals (t, type_quals);
4207
4208       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4209         /* Propagate structural equality. */
4210         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4211       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
4212         /* Build the underlying canonical type, since it is different
4213            from TYPE. */
4214         TYPE_CANONICAL (t) = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type),
4215                                                    type_quals);
4216       else
4217         /* T is its own canonical type. */
4218         TYPE_CANONICAL (t) = t;
4219       
4220     }
4221
4222   return t;
4223 }
4224
4225 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
4226    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
4227    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
4228    TYPE_CANONICAL points to itself. */
4229
4230 tree
4231 build_distinct_type_copy (tree type)
4232 {
4233   tree t = copy_node (type);
4234   
4235   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
4236   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
4237
4238   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
4239      propagate the need for structural equality checks. */
4240   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
4241     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
4242   else
4243     TYPE_CANONICAL (t) = t;
4244
4245   /* Make it its own variant.  */
4246   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
4247   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
4248
4249   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
4250      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
4251      frontend when using subtypes.  */
4252
4253   return t;
4254 }
4255
4256 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
4257    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
4258    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
4259    are considered equal by the language itself (or that both types
4260    require structural equality checks). */
4261
4262 tree
4263 build_variant_type_copy (tree type)
4264 {
4265   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
4266
4267   t = build_distinct_type_copy (type);
4268
4269   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
4270      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
4271   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
4272   
4273   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
4274   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
4275   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
4276   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
4277
4278   return t;
4279 }
4280 \f
4281 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
4282
4283 int
4284 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
4285 {
4286   const struct tree_map_base  *const a = va, *const b = vb;
4287   return (a->from == b->from);
4288 }
4289
4290 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
4291
4292 unsigned int
4293 tree_map_base_hash (const void *item)
4294 {
4295   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
4296 }
4297
4298 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
4299    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
4300    structure goes away when the from tree goes away.  */
4301
4302 int
4303 tree_map_base_marked_p (const void *p)
4304 {
4305   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
4306 }
4307
4308 unsigned int
4309 tree_map_hash (const void *item)
4310 {
4311   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
4312 }
4313
4314 /* Return the initialization priority for DECL.  */
4315
4316 priority_type
4317 decl_init_priority_lookup (tree decl)
4318 {
4319   struct tree_priority_map *h;
4320   struct tree_map_base in;
4321
4322   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4323   in.from = decl;
4324   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4325   return h ? h->init : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4326 }
4327
4328 /* Return the finalization priority for DECL.  */
4329
4330 priority_type
4331 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
4332 {
4333   struct tree_priority_map *h;
4334   struct tree_map_base in;
4335
4336   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4337   in.from = decl;
4338   h = htab_find (init_priority_for_decl, &in);
4339   return h ? h->fini : DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4340 }
4341
4342 /* Return the initialization and finalization priority information for
4343    DECL.  If there is no previous priority information, a freshly
4344    allocated structure is returned.  */
4345
4346 static struct tree_priority_map *
4347 decl_priority_info (tree decl)
4348 {
4349   struct tree_priority_map in;
4350   struct tree_priority_map *h;
4351   void **loc;
4352
4353   in.base.from = decl;
4354   loc = htab_find_slot (init_priority_for_decl, &in, INSERT);
4355   h = *loc;
4356   if (!h)
4357     {
4358       h = GGC_CNEW (struct tree_priority_map);
4359       *loc = h;
4360       h->base.from = decl;
4361       h->init = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4362       h->fini = DEFAULT_INIT_PRIORITY;
4363     }
4364
4365   return h;
4366 }
4367
4368 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
4369
4370 void
4371 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4372 {
4373   struct tree_priority_map *h;
4374
4375   gcc_assert (VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (decl));
4376   h = decl_priority_info (decl);
4377   h->init = priority;
4378 }  
4379
4380 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
4381
4382 void
4383 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
4384 {
4385   struct tree_priority_map *h;
4386
4387   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL);
4388   h = decl_priority_info (decl);
4389   h->fini = priority;
4390 }  
4391
4392 /* Look up a restrict qualified base decl for FROM.  */
4393
4394 tree
4395 decl_restrict_base_lookup (tree from)
4396 {
4397   struct tree_map *h;
4398   struct tree_map in;
4399
4400   in.base.from = from;
4401   h = htab_find_with_hash (restrict_base_for_decl, &in,
4402                            htab_hash_pointer (from));
4403   return h ? h->to : NULL_TREE;
4404 }
4405
4406 /* Record the restrict qualified base TO for FROM.  */
4407
4408 void
4409 decl_restrict_base_insert (tree from, tree to)
4410 {
4411   struct tree_map *h;
4412   void **loc;
4413
4414   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4415   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4416   h->base.from = from;
4417   h->to = to;
4418   loc = htab_find_slot_with_hash (restrict_base_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4419   *(struct tree_map **) loc = h;
4420 }
4421
4422 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
4423
4424 static void
4425 print_debug_expr_statistics (void)
4426 {
4427   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4428            (long) htab_size (debug_expr_for_decl),
4429            (long) htab_elements (debug_expr_for_decl),
4430            htab_collisions (debug_expr_for_decl));
4431 }
4432
4433 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
4434
4435 static void
4436 print_value_expr_statistics (void)
4437 {
4438   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4439            (long) htab_size (value_expr_for_decl),
4440            (long) htab_elements (value_expr_for_decl),
4441            htab_collisions (value_expr_for_decl));
4442 }
4443
4444 /* Print out statistics for the RESTRICT_BASE_FOR_DECL hash table, but
4445    don't print anything if the table is empty.  */
4446
4447 static void
4448 print_restrict_base_statistics (void)
4449 {
4450   if (htab_elements (restrict_base_for_decl) != 0)
4451     fprintf (stderr,
4452              "RESTRICT_BASE    hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4453              (long) htab_size (restrict_base_for_decl),
4454              (long) htab_elements (restrict_base_for_decl),
4455              htab_collisions (restrict_base_for_decl));
4456 }
4457
4458 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
4459
4460 tree 
4461 decl_debug_expr_lookup (tree from)
4462 {
4463   struct tree_map *h, in;
4464   in.base.from = from;
4465
4466   h = htab_find_with_hash (debug_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4467   if (h)
4468     return h->to;
4469   return NULL_TREE;
4470 }
4471
4472 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
4473
4474 void
4475 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
4476 {
4477   struct tree_map *h;
4478   void **loc;
4479
4480   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4481   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4482   h->base.from = from;
4483   h->to = to;
4484   loc = htab_find_slot_with_hash (debug_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4485   *(struct tree_map **) loc = h;
4486 }  
4487
4488 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
4489
4490 tree 
4491 decl_value_expr_lookup (tree from)
4492 {
4493   struct tree_map *h, in;
4494   in.base.from = from;
4495
4496   h = htab_find_with_hash (value_expr_for_decl, &in, htab_hash_pointer (from));
4497   if (h)
4498     return h->to;
4499   return NULL_TREE;
4500 }
4501
4502 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
4503
4504 void
4505 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
4506 {
4507   struct tree_map *h;
4508   void **loc;
4509
4510   h = ggc_alloc (sizeof (struct tree_map));
4511   h->hash = htab_hash_pointer (from);
4512   h->base.from = from;
4513   h->to = to;
4514   loc = htab_find_slot_with_hash (value_expr_for_decl, h, h->hash, INSERT);
4515   *(struct tree_map **) loc = h;
4516 }
4517
4518 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
4519    The entry point is `type_hash_canon'.  */
4520
4521 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
4522    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
4523    of the individual types.  */
4524
4525 static unsigned int
4526 type_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4527 {
4528   const_tree tail;
4529
4530   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4531     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
4532       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)),
4533                                         hashcode);
4534
4535   return hashcode;
4536 }
4537
4538 /* These are the Hashtable callback functions.  */
4539
4540 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
4541
4542 static int
4543 type_hash_eq (const void *va, const void *vb)
4544 {
4545   const struct type_hash *const a = va, *const b = vb;
4546
4547   /* First test the things that are the same for all types.  */
4548   if (a->hash != b->hash
4549       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
4550       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
4551       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
4552                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
4553       || TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
4554       || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type))
4555     return 0;
4556
4557   switch (TREE_CODE (a->type))
4558     {
4559     case VOID_TYPE:
4560     case COMPLEX_TYPE:
4561     case POINTER_TYPE:
4562     case REFERENCE_TYPE:
4563       return 1;
4564
4565     case VECTOR_TYPE:
4566       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
4567
4568     case ENUMERAL_TYPE:
4569       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
4570           && !(TYPE_VALUES (a->type)
4571                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
4572                && TYPE_VALUES (b->type)
4573                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
4574                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
4575                                    TYPE_VALUES (b->type))))
4576         return 0;
4577
4578       /* ... fall through ... */
4579
4580     case INTEGER_TYPE:
4581     case REAL_TYPE:
4582     case BOOLEAN_TYPE:
4583       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
4584                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
4585                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
4586               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
4587                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
4588                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
4589
4590     case FIXED_POINT_TYPE:
4591       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
4592
4593     case OFFSET_TYPE:
4594       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
4595
4596     case METHOD_TYPE:
4597       return (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
4598               && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4599                   || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4600                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4601                       && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4602                       && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4603                       && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4604                                           TYPE_ARG_TYPES (b->type)))));
4605
4606     case ARRAY_TYPE:
4607       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
4608
4609     case RECORD_TYPE:
4610     case UNION_TYPE:
4611     case QUAL_UNION_TYPE:
4612       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
4613               || (TYPE_FIELDS (a->type)
4614                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
4615                   && TYPE_FIELDS (b->type)
4616                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
4617                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
4618                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
4619
4620     case FUNCTION_TYPE:
4621       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4622           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
4623               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
4624               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
4625               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
4626               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
4627                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
4628         break;
4629       return 0;
4630
4631     default:
4632       return 0;
4633     }
4634
4635   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
4636     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
4637
4638   return 1;
4639 }
4640
4641 /* Return the cached hash value.  */
4642
4643 static hashval_t
4644 type_hash_hash (const void *item)
4645 {
4646   return ((const struct type_hash *) item)->hash;
4647 }
4648
4649 /* Look in the type hash table for a type isomorphic to TYPE.
4650    If one is found, return it.  Otherwise return 0.  */
4651
4652 tree
4653 type_hash_lookup (hashval_t hashcode, tree type)
4654 {
4655   struct type_hash *h, in;
4656
4657   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
4658      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
4659   layout_type (type);
4660
4661   in.hash = hashcode;
4662   in.type = type;
4663
4664   h = htab_find_with_hash (type_hash_table, &in, hashcode);
4665   if (h)
4666     return h->type;
4667   return NULL_TREE;
4668 }
4669
4670 /* Add an entry to the type-hash-table
4671    for a type TYPE whose hash code is HASHCODE.  */
4672
4673 void
4674 type_hash_add (hashval_t hashcode, tree type)
4675 {
4676   struct type_hash *h;
4677   void **loc;
4678
4679   h = ggc_alloc (sizeof (struct type_hash));
4680   h->hash = hashcode;
4681   h->type = type;
4682   loc = htab_find_slot_with_hash (type_hash_table, h, hashcode, INSERT);
4683   *loc = (void *)h;
4684 }
4685
4686 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
4687    object for an identical type if one already exists.
4688    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
4689
4690    To use this function, first create a type of the sort you want.
4691    Then compute its hash code from the fields of the type that
4692    make it different from other similar types.
4693    Then call this function and use the value.  */
4694
4695 tree
4696 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
4697 {
4698   tree t1;
4699
4700   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
4701      being passed.  */
4702   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
4703
4704   if (!lang_hooks.types.hash_types)
4705     return type;
4706
4707   /* See if the type is in the hash table already.  If so, return it.
4708      Otherwise, add the type.  */
4709   t1 = type_hash_lookup (hashcode, type);
4710   if (t1 != 0)
4711     {
4712 #ifdef GATHER_STATISTICS
4713       tree_node_counts[(int) t_kind]--;
4714       tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type);
4715 #endif
4716       return t1;
4717     }
4718   else
4719     {
4720       type_hash_add (hashcode, type);
4721       return type;
4722     }
4723 }
4724
4725 /* See if the data pointed to by the type hash table is marked.  We consider
4726    it marked if the type is marked or if a debug type number or symbol
4727    table entry has been made for the type.  This reduces the amount of
4728    debugging output and eliminates that dependency of the debug output on
4729    the number of garbage collections.  */
4730
4731 static int
4732 type_hash_marked_p (const void *p)
4733 {
4734   const_tree const type = ((const struct type_hash *) p)->type;
4735
4736   return ggc_marked_p (type) || TYPE_SYMTAB_POINTER (type);
4737 }
4738
4739 static void
4740 print_type_hash_statistics (void)
4741 {
4742   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
4743            (long) htab_size (type_hash_table),
4744            (long) htab_elements (type_hash_table),
4745            htab_collisions (type_hash_table));
4746 }
4747
4748 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
4749    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
4750    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
4751
4752 static unsigned int
4753 attribute_hash_list (const_tree list, hashval_t hashcode)
4754 {
4755   const_tree tail;
4756
4757   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
4758     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
4759     hashcode = iterative_hash_object
4760       (IDENTIFIER_HASH_VALUE (TREE_PURPOSE (tail)), hashcode);
4761   return hashcode;
4762 }
4763
4764 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
4765    equivalent to l1.  */
4766
4767 int
4768 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4769 {
4770   return attribute_list_contained (l1, l2)
4771          && attribute_list_contained (l2, l1);
4772 }
4773
4774 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
4775    completely contained within L1.  */
4776 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
4777    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
4778    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
4779 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
4780    correctly.  */
4781
4782 int
4783 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
4784 {
4785   const_tree t1, t2;
4786
4787   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
4788   if (l1 == l2)
4789     return 1;
4790
4791   /* Maybe the lists are similar.  */
4792   for (t1 = l1, t2 = l2;
4793        t1 != 0 && t2 != 0
4794         && TREE_PURPOSE (t1) == TREE_PURPOSE (t2)
4795         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
4796        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2));
4797
4798   /* Maybe the lists are equal.  */
4799   if (t1 == 0 && t2 == 0)
4800     return 1;
4801
4802   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
4803     {
4804       const_tree attr;
4805       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
4806          modify its argument and the return value is assigned to a
4807          const_tree.  */
4808       for (attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4809                                     CONST_CAST_TREE(l1));
4810            attr != NULL_TREE;
4811            attr = lookup_attribute (IDENTIFIER_POINTER (TREE_PURPOSE (t2)),
4812                                     TREE_CHAIN (attr)))
4813         {
4814           if (TREE_VALUE (t2) != NULL
4815               && TREE_CODE (TREE_VALUE (t2)) == TREE_LIST
4816               && TREE_VALUE (attr) != NULL
4817               && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr)) == TREE_LIST)
4818             {
4819               if (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (t2),
4820                                          TREE_VALUE (attr)) == 1)
4821                 break;
4822             }
4823           else if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (t2), TREE_VALUE (attr)) == 1)
4824             break;
4825         }
4826
4827       if (attr == 0)
4828         return 0;
4829     }
4830
4831   return 1;
4832 }
4833
4834 /* Given two lists of types
4835    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
4836    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
4837    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
4838
4839 int
4840 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4841 {
4842   const_tree t1, t2;
4843
4844   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
4845     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
4846         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
4847             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
4848                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
4849                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
4850       return 0;
4851
4852   return t1 == t2;
4853 }
4854
4855 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
4856    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
4857    then this function counts only the ordinary arguments.  */
4858
4859 int
4860 type_num_arguments (const_tree type)
4861 {
4862   int i = 0;
4863   tree t;
4864
4865   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
4866     /* If the function does not take a variable number of arguments,
4867        the last element in the list will have type `void'.  */
4868     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
4869       break;
4870     else
4871       ++i;
4872
4873   return i;
4874 }
4875
4876 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
4877    represent the same constant value.  */
4878
4879 int
4880 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
4881 {
4882   if (t1 == t2)
4883     return 1;
4884
4885   if (t1 == 0 || t2 == 0)
4886     return 0;
4887
4888   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
4889       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
4890       && TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
4891       && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2))
4892     return 1;
4893
4894   return 0;
4895 }
4896
4897 /* Nonzero if integer constants T1 and T2 represent values that satisfy <.
4898    The precise way of comparison depends on their data type.  */
4899
4900 int
4901 tree_int_cst_lt (const_tree t1, const_tree t2)
4902 {
4903   if (t1 == t2)
4904     return 0;
4905
4906   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)) != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t2)))
4907     {
4908       int t1_sgn = tree_int_cst_sgn (t1);
4909       int t2_sgn = tree_int_cst_sgn (t2);
4910
4911       if (t1_sgn < t2_sgn)
4912         return 1;
4913       else if (t1_sgn > t2_sgn)
4914         return 0;
4915       /* Otherwise, both are non-negative, so we compare them as
4916          unsigned just in case one of them would overflow a signed
4917          type.  */
4918     }
4919   else if (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t1)))
4920     return INT_CST_LT (t1, t2);
4921
4922   return INT_CST_LT_UNSIGNED (t1, t2);
4923 }
4924
4925 /* Returns -1 if T1 < T2, 0 if T1 == T2, and 1 if T1 > T2.  */
4926
4927 int
4928 tree_int_cst_compare (const_tree t1, const_tree t2)
4929 {
4930   if (tree_int_cst_lt (t1, t2))
4931     return -1;
4932   else if (tree_int_cst_lt (t2, t1))
4933     return 1;
4934   else
4935     return 0;
4936 }
4937
4938 /* Return 1 if T is an INTEGER_CST that can be manipulated efficiently on
4939    the host.  If POS is zero, the value can be represented in a single
4940    HOST_WIDE_INT.  If POS is nonzero, the value must be non-negative and can
4941    be represented in a single unsigned HOST_WIDE_INT.  */
4942
4943 int
4944 host_integerp (const_tree t, int pos)
4945 {
4946   return (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
4947           && ((TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0
4948                && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) >= 0)
4949               || (! pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == -1
4950                   && (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0
4951                   && (!TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t))
4952                       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == INTEGER_TYPE
4953                           && TYPE_IS_SIZETYPE (TREE_TYPE (t)))))
4954               || (pos && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)));
4955 }
4956
4957 /* Return the HOST_WIDE_INT least significant bits of T if it is an
4958    INTEGER_CST and there is no overflow.  POS is nonzero if the result must
4959    be non-negative.  We must be able to satisfy the above conditions.  */
4960
4961 HOST_WIDE_INT
4962 tree_low_cst (const_tree t, int pos)
4963 {
4964   gcc_assert (host_integerp (t, pos));
4965   return TREE_INT_CST_LOW (t);
4966 }
4967
4968 /* Return the most significant bit of the integer constant T.  */
4969
4970 int
4971 tree_int_cst_msb (const_tree t)
4972 {
4973   int prec;
4974   HOST_WIDE_INT h;
4975   unsigned HOST_WIDE_INT l;
4976
4977   /* Note that using TYPE_PRECISION here is wrong.  We care about the
4978      actual bits, not the (arbitrary) range of the type.  */
4979   prec = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))) - 1;
4980   rshift_double (TREE_INT_CST_LOW (t), TREE_INT_CST_HIGH (t), prec,
4981                  2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT, &l, &h, 0);
4982   return (l & 1) == 1;
4983 }
4984
4985 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
4986    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
4987    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
4988
4989 int
4990 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
4991 {
4992   if (TREE_INT_CST_LOW (t) == 0 && TREE_INT_CST_HIGH (t) == 0)
4993     return 0;
4994   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
4995     return 1;
4996   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) < 0)
4997     return -1;
4998   else
4999     return 1;
5000 }
5001
5002 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
5003    are known to be equal; otherwise return 0.  */
5004
5005 int
5006 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
5007 {
5008   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
5009     {
5010       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
5011         return 0;
5012
5013       l1 = TREE_CHAIN (l1);
5014       l2 = TREE_CHAIN (l2);
5015     }
5016
5017   return l1 == l2;
5018 }
5019
5020 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
5021    Return 1 if they are the same.
5022    Return 0 if they are understandably different.
5023    Return -1 if either contains tree structure not understood by
5024    this function.  */
5025
5026 int
5027 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
5028 {
5029   enum tree_code code1, code2;
5030   int cmp;
5031   int i;
5032
5033   if (t1 == t2)
5034     return 1;
5035   if (t1 == 0 || t2 == 0)
5036     return 0;
5037
5038   code1 = TREE_CODE (t1);
5039   code2 = TREE_CODE (t2);
5040
5041   if (code1 == NOP_EXPR || code1 == CONVERT_EXPR || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
5042     {
5043       if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5044           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5045         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5046       else
5047         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
5048     }
5049
5050   else if (code2 == NOP_EXPR || code2 == CONVERT_EXPR
5051            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
5052     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
5053
5054   if (code1 != code2)
5055     return 0;
5056
5057   switch (code1)
5058     {
5059     case INTEGER_CST:
5060       return (TREE_INT_CST_LOW (t1) == TREE_INT_CST_LOW (t2)
5061               && TREE_INT_CST_HIGH (t1) == TREE_INT_CST_HIGH (t2));
5062
5063     case REAL_CST:
5064       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
5065
5066     case FIXED_CST:
5067       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
5068
5069     case STRING_CST:
5070       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
5071               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
5072                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
5073
5074     case CONSTRUCTOR:
5075       {
5076         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5077         VEC(constructor_elt, gc) *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
5078         VEC(constructor_elt, gc) *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
5079
5080         if (VEC_length (constructor_elt, v1) != VEC_length (constructor_elt, v2))
5081           return false;
5082
5083         for (idx = 0; idx < VEC_length (constructor_elt, v1); ++idx)
5084           /* ??? Should we handle also fields here? */
5085           if (!simple_cst_equal (VEC_index (constructor_elt, v1, idx)->value,
5086                                  VEC_index (constructor_elt, v2, idx)->value))
5087             return false;
5088         return true;
5089       }
5090
5091     case SAVE_EXPR:
5092       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5093
5094     case CALL_EXPR:
5095       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
5096       if (cmp <= 0)
5097         return cmp;
5098       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
5099         return 0;
5100       {
5101         const_tree arg1, arg2;
5102         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
5103         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
5104                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
5105              arg1 && arg2;
5106              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
5107                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
5108           {
5109             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
5110             if (cmp <= 0)
5111               return cmp;
5112           }
5113         return arg1 == arg2;
5114       }
5115
5116     case TARGET_EXPR:
5117       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
5118          it means that it's going to be unified with whatever the
5119          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
5120          as being equivalent to anything.  */
5121       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
5122            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
5123            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
5124           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
5125               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
5126               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
5127         cmp = 1;
5128       else
5129         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5130
5131       if (cmp <= 0)
5132         return cmp;
5133
5134       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
5135
5136     case WITH_CLEANUP_EXPR:
5137       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5138       if (cmp <= 0)
5139         return cmp;
5140
5141       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
5142
5143     case COMPONENT_REF:
5144       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
5145         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
5146
5147       return 0;
5148
5149     case VAR_DECL:
5150     case PARM_DECL:
5151     case CONST_DECL:
5152     case FUNCTION_DECL:
5153       return 0;
5154
5155     default:
5156       break;
5157     }
5158
5159   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
5160      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
5161      trust what might be in the operand, so say we don't know
5162      the situation.  */
5163   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
5164     return -1;
5165
5166   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
5167     {
5168     case tcc_unary:
5169     case tcc_binary:
5170     case tcc_comparison:
5171     case tcc_expression:
5172     case tcc_reference:
5173     case tcc_statement:
5174       cmp = 1;
5175       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
5176         {
5177           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
5178           if (cmp <= 0)
5179             return cmp;
5180         }
5181
5182       return cmp;
5183
5184     default:
5185       return -1;
5186     }
5187 }
5188
5189 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
5190    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
5191    than U, respectively.  */
5192
5193 int
5194 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
5195 {
5196   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
5197     return -1;
5198   else if (TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0)
5199     return 1;
5200   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
5201     return 0;
5202   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
5203     return -1;
5204   else
5205     return 1;
5206 }
5207
5208 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
5209    return false.  */
5210 bool
5211 associative_tree_code (enum tree_code code)
5212 {
5213   switch (code)
5214     {
5215     case BIT_IOR_EXPR:
5216     case BIT_AND_EXPR:
5217     case BIT_XOR_EXPR:
5218     case PLUS_EXPR:
5219     case MULT_EXPR:
5220     case MIN_EXPR:
5221     case MAX_EXPR:
5222       return true;
5223
5224     default:
5225       break;
5226     }
5227   return false;
5228 }
5229
5230 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
5231    return false.  */
5232 bool
5233 commutative_tree_code (enum tree_code code)
5234 {
5235   switch (code)
5236     {
5237     case PLUS_EXPR:
5238     case MULT_EXPR:
5239     case MIN_EXPR:
5240     case MAX_EXPR:
5241     case BIT_IOR_EXPR:
5242     case BIT_XOR_EXPR:
5243     case BIT_AND_EXPR:
5244     case NE_EXPR:
5245     case EQ_EXPR:
5246     case UNORDERED_EXPR:
5247     case ORDERED_EXPR:
5248     case UNEQ_EXPR:
5249     case LTGT_EXPR:
5250     case TRUTH_AND_EXPR:
5251     case TRUTH_XOR_EXPR:
5252     case TRUTH_OR_EXPR:
5253       return true;
5254
5255     default:
5256       break;
5257     }
5258   return false;
5259 }
5260
5261 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
5262    by passing a previous result as the "val" argument.
5263
5264    This function is intended to produce the same hash for expressions which
5265    would compare equal using operand_equal_p.  */
5266
5267 hashval_t
5268 iterative_hash_expr (const_tree t, hashval_t val)
5269 {
5270   int i;
5271   enum tree_code code;
5272   char class;
5273
5274   if (t == NULL_TREE)
5275     return iterative_hash_pointer (t, val);
5276
5277   code = TREE_CODE (t);
5278
5279   switch (code)
5280     {
5281     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
5282        identity.  */
5283     case INTEGER_CST:
5284       val = iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_LOW (t), val);
5285       return iterative_hash_host_wide_int (TREE_INT_CST_HIGH (t), val);
5286     case REAL_CST:
5287       {
5288         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
5289
5290         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5291       }
5292     case FIXED_CST:
5293       {
5294         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
5295
5296         return iterative_hash_hashval_t (val2, val);
5297       }
5298     case STRING_CST:
5299       return iterative_hash (TREE_STRING_POINTER (t),
5300                              TREE_STRING_LENGTH (t), val);
5301     case COMPLEX_CST:
5302       val = iterative_hash_expr (TREE_REALPART (t), val);
5303       return iterative_hash_expr (TREE_IMAGPART (t), val);
5304     case VECTOR_CST:
5305       return iterative_hash_expr (TREE_VECTOR_CST_ELTS (t), val);
5306
5307     case SSA_NAME:
5308     case VALUE_HANDLE:
5309       /* we can just compare by pointer.  */
5310       return iterative_hash_pointer (t, val);
5311
5312     case TREE_LIST:
5313       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
5314          VECTOR_CST.  */
5315       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
5316         val = iterative_hash_expr (TREE_VALUE (t), val);
5317       return val;
5318     case CONSTRUCTOR:
5319       {
5320         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5321         tree field, value;
5322         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
5323           {
5324             val = iterative_hash_expr (field, val);
5325             val = iterative_hash_expr (value, val);
5326           }
5327         return val;
5328       }
5329     case FUNCTION_DECL:
5330       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the
5331          __builtin__ form.  Otherwise nodes that compare equal
5332          according to operand_equal_p might get different
5333          hash codes.  */
5334       if (DECL_BUILT_IN (t))
5335         {
5336           val = iterative_hash_pointer (built_in_decls[DECL_FUNCTION_CODE (t)], 
5337                                       val);
5338           return val;
5339         }
5340       /* else FALL THROUGH */
5341     default:
5342       class = TREE_CODE_CLASS (code);
5343
5344       if (class == tcc_declaration)
5345         {
5346           /* DECL's have a unique ID */
5347           val = iterative_hash_host_wide_int (DECL_UID (t), val);
5348         }
5349       else
5350         {
5351           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (class));
5352           
5353           val = iterative_hash_object (code, val);
5354
5355           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
5356              compare equal according to operand_equal_p, but which
5357              have different hash codes.  */
5358           if (code == NOP_EXPR
5359               || code == CONVERT_EXPR
5360               || code == NON_LVALUE_EXPR)
5361             {
5362               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
5363               val += TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t));
5364               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), val);
5365             }
5366
5367           else if (commutative_tree_code (code))
5368             {
5369               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
5370                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
5371                  and then rehashing based on the order of their independent
5372                  hashes.  */
5373               hashval_t one = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
5374               hashval_t two = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, 1), 0);
5375               hashval_t t;
5376
5377               if (one > two)
5378                 t = one, one = two, two = t;
5379
5380               val = iterative_hash_hashval_t (one, val);
5381               val = iterative_hash_hashval_t (two, val);
5382             }
5383           else
5384             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
5385               val = iterative_hash_expr (TREE_OPERAND (t, i), val);
5386         }
5387       return val;
5388       break;
5389     }
5390 }
5391 \f
5392 /* Constructors for pointer, array and function types.
5393    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
5394    constructed by language-dependent code, not here.)  */
5395
5396 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
5397    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
5398    reference all of memory. If such a type has already been
5399    constructed, reuse it.  */
5400
5401 tree
5402 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5403                              bool can_alias_all)
5404 {
5405   tree t;
5406
5407   if (to_type == error_mark_node)
5408     return error_mark_node;
5409
5410   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
5411      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
5412      In that case, return that type without regard to the rest of our
5413      operands.
5414
5415      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5416      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5417      at the moment.  */
5418   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
5419       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
5420     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
5421
5422   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5423      the proper mode, use it.  */
5424   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
5425     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5426       return t;
5427
5428   t = make_node (POINTER_TYPE);
5429
5430   TREE_TYPE (t) = to_type;
5431   TYPE_MODE (t) = mode;
5432   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5433   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
5434   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
5435
5436   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5437     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5438   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5439     TYPE_CANONICAL (t)
5440       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5441                                      mode, can_alias_all);
5442
5443   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
5444      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
5445   layout_type (t);
5446
5447   return t;
5448 }
5449
5450 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
5451
5452 tree
5453 build_pointer_type (tree to_type)
5454 {
5455   return build_pointer_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5456 }
5457
5458 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
5459
5460 tree
5461 build_reference_type_for_mode (tree to_type, enum machine_mode mode,
5462                                bool can_alias_all)
5463 {
5464   tree t;
5465
5466   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
5467      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
5468      In that case, return that type without regard to the rest of our
5469      operands.
5470
5471      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
5472      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
5473      at the moment.  */
5474   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
5475       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
5476     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5477
5478   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
5479      the proper mode, use it.  */
5480   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
5481     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
5482       return t;
5483
5484   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
5485
5486   TREE_TYPE (t) = to_type;
5487   TYPE_MODE (t) = mode;
5488   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
5489   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
5490   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
5491
5492   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
5493     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5494   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
5495     TYPE_CANONICAL (t) 
5496       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
5497                                        mode, can_alias_all);
5498
5499   layout_type (t);
5500
5501   return t;
5502 }
5503
5504
5505 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
5506    in ptr_mode.  */
5507
5508 tree
5509 build_reference_type (tree to_type)
5510 {
5511   return build_reference_type_for_mode (to_type, ptr_mode, false);
5512 }
5513
5514 /* Build a type that is compatible with t but has no cv quals anywhere
5515    in its type, thus
5516
5517    const char *const *const *  ->  char ***.  */
5518
5519 tree
5520 build_type_no_quals (tree t)
5521 {
5522   switch (TREE_CODE (t))
5523     {
5524     case POINTER_TYPE:
5525       return build_pointer_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5526                                           TYPE_MODE (t),
5527                                           TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5528     case REFERENCE_TYPE:
5529       return
5530         build_reference_type_for_mode (build_type_no_quals (TREE_TYPE (t)),
5531                                        TYPE_MODE (t),
5532                                        TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t));
5533     default:
5534       return TYPE_MAIN_VARIANT (t);
5535     }
5536 }
5537
5538 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
5539    MAXVAL should be the maximum value in the domain
5540    (one less than the length of the array).
5541
5542    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
5543    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
5544    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
5545    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
5546
5547 tree
5548 build_index_type (tree maxval)
5549 {
5550   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5551
5552   TREE_TYPE (itype) = sizetype;
5553   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (sizetype);
5554   TYPE_MIN_VALUE (itype) = size_zero_node;
5555   TYPE_MAX_VALUE (itype) = fold_convert (sizetype, maxval);
5556   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (sizetype);
5557   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (sizetype);
5558   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (sizetype);
5559   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (sizetype);
5560   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (sizetype);
5561
5562   if (host_integerp (maxval, 1))
5563     return type_hash_canon (tree_low_cst (maxval, 1), itype);
5564   else
5565     {
5566       /* Since we cannot hash this type, we need to compare it using
5567          structural equality checks. */
5568       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
5569       return itype;
5570     }
5571 }
5572
5573 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
5574    Used for C bitfields whose precision does not match that of
5575    built-in target types.  */
5576 tree
5577 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
5578                                 int unsignedp)
5579 {
5580   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5581
5582   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
5583
5584   if (unsignedp)
5585     fixup_unsigned_type (itype);
5586   else
5587     fixup_signed_type (itype);
5588
5589   if (host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1))
5590     return type_hash_canon (tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (itype), 1), itype);
5591
5592   return itype;
5593 }
5594
5595 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE,
5596    ENUMERAL_TYPE or BOOLEAN_TYPE), with low bound LOWVAL and
5597    high bound HIGHVAL.  If TYPE is NULL, sizetype is used.  */
5598
5599 tree
5600 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
5601 {
5602   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
5603
5604   TREE_TYPE (itype) = type;
5605   if (type == NULL_TREE)
5606     type = sizetype;
5607
5608   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
5609   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
5610
5611   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
5612   TYPE_MODE (itype) = TYPE_MODE (type);
5613   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
5614   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
5615   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
5616   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
5617
5618   if (host_integerp (lowval, 0) && highval != 0 && host_integerp (highval, 0))
5619     return type_hash_canon (tree_low_cst (highval, 0)
5620                             - tree_low_cst (lowval, 0),
5621                             itype);
5622   else
5623     return itype;
5624 }
5625
5626 /* Just like build_index_type, but takes lowval and highval instead
5627    of just highval (maxval).  */
5628
5629 tree
5630 build_index_2_type (tree lowval, tree highval)
5631 {
5632   return build_range_type (sizetype, lowval, highval);
5633 }
5634
5635 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
5636    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
5637    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5638
5639 tree
5640 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
5641 {
5642   tree t;
5643   hashval_t hashcode = 0;
5644
5645   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
5646     {
5647       error ("arrays of functions are not meaningful");
5648       elt_type = integer_type_node;
5649     }
5650
5651   t = make_node (ARRAY_TYPE);
5652   TREE_TYPE (t) = elt_type;
5653   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
5654   
5655   if (index_type == 0)
5656     {
5657       tree save = t;
5658       hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5659       t = type_hash_canon (hashcode, t);
5660       if (save == t)
5661         layout_type (t);
5662
5663       if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5664         {
5665           if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type))
5666             SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5667           else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type)
5668             TYPE_CANONICAL (t) 
5669               = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type), index_type);
5670         }
5671
5672       return t;
5673     }
5674
5675   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (elt_type), hashcode);
5676   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (index_type), hashcode);
5677   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5678
5679   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5680     layout_type (t);
5681
5682   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5683     {
5684       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
5685           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type))
5686         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5687       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
5688                || TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type)
5689         TYPE_CANONICAL (t) 
5690           = build_array_type (TYPE_CANONICAL (elt_type),
5691                               TYPE_CANONICAL (index_type));
5692     }
5693
5694   return t;
5695 }
5696
5697 /* Return the TYPE of the elements comprising
5698    the innermost dimension of ARRAY.  */
5699
5700 tree
5701 get_inner_array_type (const_tree array)
5702 {
5703   tree type = TREE_TYPE (array);
5704
5705   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
5706     type = TREE_TYPE (type);
5707
5708   return type;
5709 }
5710
5711 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
5712    ARGTYPES. 
5713
5714    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
5715    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5716    structural.
5717
5718    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
5719    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
5720    non-canonical.
5721
5722    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
5723    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
5724    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
5725
5726 static tree 
5727 maybe_canonicalize_argtypes(tree argtypes, 
5728                             bool *any_structural_p,
5729                             bool *any_noncanonical_p)
5730 {
5731   tree arg;
5732   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
5733   
5734   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
5735     {
5736       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
5737         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
5738         *any_structural_p = true;
5739       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
5740         *any_structural_p = true;
5741       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
5742                || TREE_PURPOSE (arg))
5743         /* If the argument has a default argument, we consider it
5744            non-canonical even though the type itself is canonical.
5745            That way, different variants of function and method types
5746            with default arguments will all point to the variant with
5747            no defaults as their canonical type.  */
5748         any_noncanonical_argtypes_p = true;
5749     }
5750
5751   if (*any_structural_p)
5752     return argtypes;
5753
5754   if (any_noncanonical_argtypes_p)
5755     {
5756       /* Build the canonical list of argument types.  */
5757       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
5758       bool is_void = false;
5759
5760       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
5761         {
5762           if (arg == void_list_node)
5763             is_void = true;
5764           else
5765             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
5766                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
5767                                         canon_argtypes);
5768         }
5769
5770       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
5771       if (is_void)
5772         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
5773
5774       /* There is a non-canonical type.  */
5775       *any_noncanonical_p = true;
5776       return canon_argtypes;
5777     }
5778
5779   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
5780   return argtypes;
5781 }
5782
5783 /* Construct, lay out and return
5784    the type of functions returning type VALUE_TYPE
5785    given arguments of types ARG_TYPES.
5786    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
5787    are data type nodes for the arguments of the function.
5788    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
5789
5790 tree
5791 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
5792 {
5793   tree t;
5794   hashval_t hashcode = 0;
5795   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5796   tree canon_argtypes;
5797
5798   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
5799     {
5800       error ("function return type cannot be function");
5801       value_type = integer_type_node;
5802     }
5803
5804   /* Make a node of the sort we want.  */
5805   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
5806   TREE_TYPE (t) = value_type;
5807   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
5808
5809   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5810   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (value_type), hashcode);
5811   hashcode = type_hash_list (arg_types, hashcode);
5812   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5813
5814   /* Set up the canonical type. */
5815   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
5816   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
5817   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types, 
5818                                                 &any_structural_p,
5819                                                 &any_noncanonical_p);
5820   if (any_structural_p)
5821     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5822   else if (any_noncanonical_p)
5823     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
5824                                               canon_argtypes);
5825       
5826   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5827     layout_type (t);
5828   return t;
5829 }
5830
5831 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
5832    function.  If additional arguments are provided, they are
5833    additional argument types.  The list of argument types must always
5834    be terminated by NULL_TREE.  */
5835
5836 tree
5837 build_function_type_list (tree return_type, ...)
5838 {
5839   tree t, args, last;
5840   va_list p;
5841
5842   va_start (p, return_type);
5843
5844   t = va_arg (p, tree);
5845   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (p, tree))
5846     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
5847
5848   if (args == NULL_TREE)
5849     args = void_list_node;
5850   else
5851     {
5852       last = args;
5853       args = nreverse (args);
5854       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
5855     }
5856   args = build_function_type (return_type, args);
5857
5858   va_end (p);
5859   return args;
5860 }
5861
5862 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
5863    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
5864    for the method.  An implicit additional parameter (of type
5865    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
5866
5867 tree
5868 build_method_type_directly (tree basetype,
5869                             tree rettype,
5870                             tree argtypes)
5871 {
5872   tree t;
5873   tree ptype;
5874   int hashcode = 0;
5875   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
5876   tree canon_argtypes;
5877
5878   /* Make a node of the sort we want.  */
5879   t = make_node (METHOD_TYPE);
5880
5881   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5882   TREE_TYPE (t) = rettype;
5883   ptype = build_pointer_type (basetype);
5884
5885   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
5886      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
5887   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
5888   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
5889
5890   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5891   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5892   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (rettype), hashcode);
5893   hashcode = type_hash_list (argtypes, hashcode);
5894   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5895
5896   /* Set up the canonical type. */
5897   any_structural_p
5898     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5899        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
5900   any_noncanonical_p
5901     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
5902        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
5903   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
5904                                                 &any_structural_p,
5905                                                 &any_noncanonical_p);
5906   if (any_structural_p)
5907     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5908   else if (any_noncanonical_p)
5909     TYPE_CANONICAL (t) 
5910       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
5911                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
5912                                     canon_argtypes);
5913   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5914     layout_type (t);
5915
5916   return t;
5917 }
5918
5919 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
5920    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
5921    If that type exists already, reuse it.
5922    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
5923
5924 tree
5925 build_method_type (tree basetype, tree type)
5926 {
5927   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
5928
5929   return build_method_type_directly (basetype,
5930                                      TREE_TYPE (type),
5931                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
5932 }
5933
5934 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
5935    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
5936    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
5937
5938 tree
5939 build_offset_type (tree basetype, tree type)
5940 {
5941   tree t;
5942   hashval_t hashcode = 0;
5943
5944   /* Make a node of the sort we want.  */
5945   t = make_node (OFFSET_TYPE);
5946
5947   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
5948   TREE_TYPE (t) = type;
5949
5950   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5951   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (basetype), hashcode);
5952   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (type), hashcode);
5953   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5954
5955   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5956     layout_type (t);
5957
5958   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5959     {
5960       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
5961           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
5962         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5963       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
5964                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
5965         TYPE_CANONICAL (t) 
5966           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
5967                                TYPE_CANONICAL (type));
5968     }
5969
5970   return t;
5971 }
5972
5973 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
5974
5975 tree
5976 build_complex_type (tree component_type)
5977 {
5978   tree t;
5979   hashval_t hashcode;
5980
5981   /* Make a node of the sort we want.  */
5982   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
5983
5984   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
5985
5986   /* If we already have such a type, use the old one.  */
5987   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (component_type), 0);
5988   t = type_hash_canon (hashcode, t);
5989
5990   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
5991     layout_type (t);
5992
5993   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
5994     {
5995       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
5996         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
5997       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
5998         TYPE_CANONICAL (t) 
5999           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
6000     }
6001
6002   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
6003   if (! TYPE_NAME (t))
6004     {
6005       const char *name;
6006       if (component_type == char_type_node)
6007         name = "complex char";
6008       else if (component_type == signed_char_type_node)
6009         name = "complex signed char";
6010       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
6011         name = "complex unsigned char";
6012       else if (component_type == short_integer_type_node)
6013         name = "complex short int";
6014       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
6015         name = "complex short unsigned int";
6016       else if (component_type == integer_type_node)
6017         name = "complex int";
6018       else if (component_type == unsigned_type_node)
6019         name = "complex unsigned int";
6020       else if (component_type == long_integer_type_node)
6021         name = "complex long int";
6022       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
6023         name = "complex long unsigned int";
6024       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
6025         name = "complex long long int";
6026       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
6027         name = "complex long long unsigned int";
6028       else
6029         name = 0;
6030
6031       if (name != 0)
6032         TYPE_NAME (t) = build_decl (TYPE_DECL, get_identifier (name), t);
6033     }
6034
6035   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
6036 }
6037 \f
6038 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
6039    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
6040
6041    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
6042    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
6043
6044    If FOR_TYPE is nonzero, unaligned bit-field references may be changed to the
6045    narrowest type that can hold the value, even if they don't exactly fit.
6046    Otherwise, bit-field references are changed to a narrower type
6047    only if they can be fetched directly from memory in that type.
6048
6049    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
6050
6051    There are some cases where the obvious value we could return
6052    would regenerate to OP if converted to OP's type,
6053    but would not extend like OP to wider types.
6054    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
6055    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
6056    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
6057    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
6058    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
6059    is different from (int) OP.  */
6060
6061 tree
6062 get_unwidened (tree op, tree for_type)
6063 {
6064   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
6065   tree type = TREE_TYPE (op);
6066   unsigned final_prec
6067     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
6068   int uns
6069     = (for_type != 0 && for_type != type
6070        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
6071        && TYPE_UNSIGNED (type));
6072   tree win = op;
6073
6074   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6075          || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6076     {
6077       int bitschange;
6078
6079       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
6080          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
6081          so avoid them here.  */
6082       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
6083         break;
6084
6085       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6086                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
6087
6088       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
6089          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
6090       if (bitschange < 0
6091           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6092         break;
6093
6094       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6095          we will set WIN.  */
6096       op = TREE_OPERAND (op, 0);
6097
6098       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
6099          we can strip any kind of extension.
6100          If we have previously stripped a zero-extension,
6101          only zero-extensions can safely be stripped.
6102          Any extension can be stripped if the bits it would produce
6103          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
6104
6105       if (bitschange > 0)
6106         {
6107           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
6108             win = op;
6109           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
6110              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
6111              and if UNS will not be needed again.  */
6112           if ((uns
6113                || TREE_CODE (op) == NOP_EXPR
6114                || TREE_CODE (op) == CONVERT_EXPR)
6115               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6116             {
6117               uns = 1;
6118               win = op;
6119             }
6120         }
6121     }
6122
6123   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6124       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6125       && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
6126       && TREE_CODE (type) != FIXED_POINT_TYPE
6127       /* Don't crash if field not laid out yet.  */
6128       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6129       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6130     {
6131       unsigned int innerprec
6132         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6133       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6134                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6135       type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6136
6137       /* We can get this structure field in the narrowest type it fits in.
6138          If FOR_TYPE is 0, do this only for a field that matches the
6139          narrower type exactly and is aligned for it
6140          The resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6141          must fit the same conditions as for other extensions.  */
6142
6143       if (type != 0
6144           && INT_CST_LT_UNSIGNED (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (TREE_TYPE (op)))
6145           && (for_type || ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1)))
6146           && (! uns || final_prec <= innerprec || unsignedp))
6147         {
6148           win = build3 (COMPONENT_REF, type, TREE_OPERAND (op, 0),
6149                         TREE_OPERAND (op, 1), NULL_TREE);
6150           TREE_SIDE_EFFECTS (win) = TREE_SIDE_EFFECTS (op);
6151           TREE_THIS_VOLATILE (win) = TREE_THIS_VOLATILE (op);
6152         }
6153     }
6154
6155   return win;
6156 }
6157 \f
6158 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
6159    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
6160    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
6161    or 0 if the value should be sign-extended.  */
6162
6163 tree
6164 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
6165 {
6166   int uns = 0;
6167   int first = 1;
6168   tree win = op;
6169   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
6170
6171   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
6172     {
6173       int bitschange
6174         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6175            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
6176
6177       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
6178       if (bitschange < 0)
6179         break;
6180
6181       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
6182          we will set WIN.  */
6183
6184       if (bitschange > 0)
6185         {
6186           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6187           /* An extension: the outermost one can be stripped,
6188              but remember whether it is zero or sign extension.  */
6189           if (first)
6190             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6191           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
6192              only sign extensions can now be stripped;
6193              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
6194           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
6195             break;
6196           first = 0;
6197         }
6198       else /* bitschange == 0 */
6199         {
6200           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
6201              preserve the unsignedness.  */
6202           if (first)
6203             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
6204           first = 0;
6205           op = TREE_OPERAND (op, 0);
6206           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
6207              would turn an integral type into something else.  */
6208           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
6209             continue;
6210         }
6211
6212       win = op;
6213     }
6214
6215   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
6216       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
6217       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
6218       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
6219       /* Ensure field is laid out already.  */
6220       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
6221       && host_integerp (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1))
6222     {
6223       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
6224         = tree_low_cst (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)), 1);
6225       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
6226                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
6227       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
6228
6229       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
6230          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
6231          must satisfy the same conditions as for other extensions.
6232
6233          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
6234          because when bit-field insns will be used there is no
6235          advantage in doing this.  */
6236
6237       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
6238           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
6239           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
6240           && type != 0)
6241         {
6242           if (first)
6243             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
6244           win = fold_convert (type, op);
6245         }
6246     }
6247
6248   *unsignedp_ptr = uns;
6249   return win;
6250 }
6251 \f
6252 /* Nonzero if integer constant C has a value that is permissible
6253    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
6254
6255 int
6256 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
6257 {
6258   tree type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
6259   tree type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
6260   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
6261   unsigned HOST_WIDE_INT low;
6262   HOST_WIDE_INT high;
6263
6264   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
6265      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
6266      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
6267      fit_double_type, which checks against the precision.
6268
6269      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
6270      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
6271      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
6272      for "constant known to fit".  */
6273
6274   /* Check if C >= type_low_bound.  */
6275   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
6276     {
6277       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
6278         return 0;
6279       ok_for_low_bound = true;
6280     }
6281   else
6282     ok_for_low_bound = false;
6283
6284   /* Check if c <= type_high_bound.  */
6285   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
6286     {
6287       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
6288         return 0;
6289       ok_for_high_bound = true;
6290     }
6291   else
6292     ok_for_high_bound = false;
6293
6294   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
6295   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
6296     return 1;
6297
6298   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
6299      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
6300      never fit in unsigned types, */
6301   if (TYPE_UNSIGNED (type) && tree_int_cst_sgn (c) < 0)
6302     return 0;
6303
6304   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
6305   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
6306     return 1;
6307
6308   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
6309   if (! TYPE_UNSIGNED (type)
6310       && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (c))
6311       && tree_int_cst_msb (c))
6312     return 0;
6313
6314   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
6315      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
6316      has the same precision.  */
6317   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6318       && TREE_TYPE (type) != 0
6319       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
6320     return int_fits_type_p (c, TREE_TYPE (type));
6321
6322   /* Or to fit_double_type, if nothing else.  */
6323   low = TREE_INT_CST_LOW (c);
6324   high = TREE_INT_CST_HIGH (c);
6325   return !fit_double_type (low, high, &low, &high, type);
6326 }
6327
6328 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
6329    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
6330    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
6331    precision of the type are returned instead.  */
6332
6333 void
6334 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
6335 {
6336   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
6337       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6338     mpz_set_double_int (min, tree_to_double_int (TYPE_MIN_VALUE (type)),
6339                         TYPE_UNSIGNED (type));
6340   else
6341     {
6342       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6343         mpz_set_ui (min, 0);
6344       else
6345         {
6346           double_int mn;
6347           mn = double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1);
6348           mn = double_int_sext (double_int_add (mn, double_int_one),
6349                                 TYPE_PRECISION (type));
6350           mpz_set_double_int (min, mn, false);
6351         }
6352     }
6353
6354   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type) 
6355       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
6356     mpz_set_double_int (max, tree_to_double_int (TYPE_MAX_VALUE (type)),
6357                         TYPE_UNSIGNED (type));
6358   else
6359     {
6360       if (TYPE_UNSIGNED (type))
6361         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)),
6362                             true);
6363       else
6364         mpz_set_double_int (max, double_int_mask (TYPE_PRECISION (type) - 1),
6365                             true);
6366     }
6367 }
6368
6369 /* auto_var_in_fn_p is called to determine whether VAR is an automatic
6370    variable defined in function FN.  */
6371
6372 bool
6373 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
6374 {
6375   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
6376           && (((TREE_CODE (var) == VAR_DECL || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
6377                && ! TREE_STATIC (var))
6378               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
6379               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
6380 }
6381
6382 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
6383
6384    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
6385    function passed in as DATA.  */
6386
6387 static tree
6388 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
6389 {
6390   tree fn = (tree) data;
6391
6392   if (TYPE_P (*tp))
6393     *walk_subtrees = 0;
6394
6395   else if (DECL_P (*tp)
6396            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
6397     return *tp;
6398
6399   return NULL_TREE;
6400 }
6401
6402 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
6403    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
6404    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
6405    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
6406    parameter inside FN.
6407
6408    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
6409    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
6410    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
6411
6412      struct S { int i[f()]; };
6413
6414    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
6415
6416 bool
6417 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
6418 {
6419   tree t;
6420
6421 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
6422    a variable in FN.  */
6423 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
6424   do { tree _t = (T);                                                   \
6425     if (_t && _t != error_mark_node && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST    \
6426         && (!fn || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))        \
6427       return true;  } while (0)
6428
6429   if (type == error_mark_node)
6430     return false;
6431
6432   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
6433   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
6434   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
6435
6436   switch (TREE_CODE (type))
6437     {
6438     case POINTER_TYPE:
6439     case REFERENCE_TYPE:
6440     case VECTOR_TYPE:
6441       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6442         return true;
6443       break;
6444
6445     case FUNCTION_TYPE:
6446     case METHOD_TYPE:
6447       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
6448          return type is variably modified.  */
6449       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
6450           return true;
6451       break;
6452
6453     case INTEGER_TYPE:
6454     case REAL_TYPE:
6455     case FIXED_POINT_TYPE:
6456     case ENUMERAL_TYPE:
6457     case BOOLEAN_TYPE:
6458       /* Scalar types are variably modified if their end points
6459          aren't constant.  */
6460       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
6461       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
6462       break;
6463
6464     case RECORD_TYPE:
6465     case UNION_TYPE:
6466     case QUAL_UNION_TYPE:
6467       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
6468          definition we normally use, since that would produce infinite
6469          recursion via pointers.  */
6470       /* This is variably modified if some field's type is.  */
6471       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
6472         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
6473           {
6474             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
6475             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
6476             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
6477
6478             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
6479               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
6480           }
6481         break;
6482
6483     case ARRAY_TYPE:
6484       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
6485          variably modified if the element type is.  */
6486       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
6487       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
6488       break;
6489
6490     default:
6491       break;
6492     }
6493
6494   /* The current language may have other cases to check, but in general,
6495      all other types are not variably modified.  */
6496   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
6497
6498 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
6499 }
6500
6501 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
6502    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
6503
6504 tree
6505 get_containing_scope (const_tree t)
6506 {
6507   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
6508 }
6509
6510 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6511    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
6512
6513 tree
6514 decl_function_context (const_tree decl)
6515 {
6516   tree context;
6517
6518   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
6519     return 0;
6520
6521   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
6522      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
6523      a first argument of type 'pointer to real context'.
6524
6525      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
6526      and use something else for the "virtual context".  */
6527   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
6528     context
6529       = TYPE_MAIN_VARIANT
6530         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
6531   else
6532     context = DECL_CONTEXT (decl);
6533
6534   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
6535     {
6536       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
6537         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6538       else
6539         context = get_containing_scope (context);
6540     }
6541
6542   return context;
6543 }
6544
6545 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
6546    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
6547    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
6548
6549 tree
6550 decl_type_context (const_tree decl)
6551 {
6552   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
6553
6554   while (context)
6555     switch (TREE_CODE (context))
6556       {
6557       case NAMESPACE_DECL:
6558       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
6559         return NULL_TREE;
6560
6561       case RECORD_TYPE:
6562       case UNION_TYPE:
6563       case QUAL_UNION_TYPE:
6564         return context;
6565
6566       case TYPE_DECL:
6567       case FUNCTION_DECL:
6568         context = DECL_CONTEXT (context);
6569         break;
6570
6571       case BLOCK:
6572         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
6573         break;
6574
6575       default:
6576         gcc_unreachable ();
6577       }
6578
6579   return NULL_TREE;
6580 }
6581
6582 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
6583    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
6584    determined.  */
6585
6586 tree
6587 get_callee_fndecl (const_tree call)
6588 {
6589   tree addr;
6590
6591   if (call == error_mark_node)
6592     return error_mark_node;
6593
6594   /* It's invalid to call this function with anything but a
6595      CALL_EXPR.  */
6596   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
6597
6598   /* The first operand to the CALL is the address of the function
6599      called.  */
6600   addr = CALL_EXPR_FN (call);
6601
6602   STRIP_NOPS (addr);
6603
6604   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
6605   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
6606       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
6607       && DECL_INITIAL (addr))
6608     addr = DECL_INITIAL (addr);
6609
6610   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
6611      that `f' is being called.  */
6612   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
6613       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
6614     return TREE_OPERAND (addr, 0);
6615
6616   /* We couldn't figure out what was being called.  Maybe the front
6617      end has some idea.  */
6618   return lang_hooks.lang_get_callee_fndecl (call);
6619 }
6620
6621 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
6622    and any language-specific information.  */
6623
6624 void
6625 dump_tree_statistics (void)
6626 {
6627 #ifdef GATHER_STATISTICS
6628   int i;
6629   int total_nodes, total_bytes;
6630 #endif
6631
6632   fprintf (stderr, "\n??? tree nodes created\n\n");
6633 #ifdef GATHER_STATISTICS
6634   fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
6635   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6636   total_nodes = total_bytes = 0;
6637   for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
6638     {
6639       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
6640                tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
6641       total_nodes += tree_node_counts[i];
6642       total_bytes += tree_node_sizes[i];
6643     }
6644   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6645   fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
6646   fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
6647   ssanames_print_statistics ();
6648   phinodes_print_statistics ();
6649 #else
6650   fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
6651 #endif
6652   print_type_hash_statistics ();
6653   print_debug_expr_statistics ();
6654   print_value_expr_statistics ();
6655   print_restrict_base_statistics ();
6656   lang_hooks.print_statistics ();
6657 }
6658 \f
6659 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
6660
6661 /* Generate a crc32 of a string.  */
6662
6663 unsigned
6664 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
6665 {
6666   do
6667     {
6668       unsigned value = *string << 24;
6669       unsigned ix;
6670
6671       for (ix = 8; ix--; value <<= 1)
6672         {
6673           unsigned feedback;
6674
6675           feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
6676           chksum <<= 1;
6677           chksum ^= feedback;
6678         }
6679     }
6680   while (*string++);
6681   return chksum;
6682 }
6683
6684 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
6685    that are not valid in that context.  */
6686
6687 void
6688 clean_symbol_name (char *p)
6689 {
6690   for (; *p; p++)
6691     if (! (ISALNUM (*p)
6692 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
6693             || *p == '$'
6694 #endif
6695 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
6696             || *p == '.'
6697 #endif
6698            ))
6699       *p = '_';
6700 }
6701
6702 /* Generate a name for a special-purpose function function.
6703    The generated name may need to be unique across the whole link.
6704    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
6705    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
6706    one of:
6707    I - for constructors
6708    D - for destructors
6709    N - for C++ anonymous namespaces
6710    F - for DWARF unwind frame information.  */
6711
6712 tree
6713 get_file_function_name (const char *type)
6714 {
6715   char *buf;
6716   const char *p;
6717   char *q;
6718
6719   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
6720   if (first_global_object_name)
6721     p = first_global_object_name;
6722   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
6723      will be local to this file and the name is only necessary for
6724      debugging purposes.  */
6725   else if ((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
6726     {
6727       const char *file = main_input_filename;
6728       if (! file)
6729         file = input_filename;
6730       /* Just use the file's basename, because the full pathname
6731          might be quite long.  */
6732       p = strrchr (file, '/');
6733       if (p)
6734         p++;
6735       else
6736         p = file;
6737       p = q = ASTRDUP (p);
6738       clean_symbol_name (q);
6739     }
6740   else
6741     {
6742       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
6743          We don't have anything that we know to be unique to this translation
6744          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
6745       unsigned len;
6746       const char *name = weak_global_object_name;
6747       const char *file = main_input_filename;
6748
6749       if (! name)
6750         name = "";
6751       if (! file)
6752         file = input_filename;
6753
6754       len = strlen (file);
6755       q = alloca (9 * 2 + len + 1);
6756       memcpy (q, file, len + 1);
6757       clean_symbol_name (q);
6758
6759       sprintf (q + len, "_%08X_%08X", crc32_string (0, name),
6760                crc32_string (0, get_random_seed (false)));
6761
6762       p = q;
6763     }
6764
6765   buf = alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p) + strlen (type));
6766
6767   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
6768      Use a global object (which is already required to be unique over
6769      the program) rather than the file name (which imposes extra
6770      constraints).  */
6771   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
6772
6773   return get_identifier (buf);
6774 }
6775 \f
6776 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
6777
6778 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
6779    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
6780    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
6781    are of the caller.  */
6782
6783 void
6784 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
6785                    int line, const char *function, ...)
6786 {
6787   va_list args;
6788   const char *buffer;
6789   unsigned length = 0;
6790   int code;
6791
6792   va_start (args, function);
6793   while ((code = va_arg (args, int)))
6794     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6795   va_end (args);
6796   if (length)
6797     {
6798       char *tmp;
6799       va_start (args, function);
6800       length += strlen ("expected ");
6801       buffer = tmp = alloca (length);
6802       length = 0;
6803       while ((code = va_arg (args, int)))
6804         {
6805           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6806           
6807           strcpy (tmp + length, prefix);
6808           length += strlen (prefix);
6809           strcpy (tmp + length, tree_code_name[code]);
6810           length += strlen (tree_code_name[code]);
6811         }
6812       va_end (args);
6813     }
6814   else
6815     buffer = "unexpected node";
6816
6817   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6818                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6819                   function, trim_filename (file), line);
6820 }
6821
6822 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
6823    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
6824    the caller.  */
6825
6826 void
6827 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
6828                        int line, const char *function, ...)
6829 {
6830   va_list args;
6831   char *buffer;
6832   unsigned length = 0;
6833   int code;
6834
6835   va_start (args, function);
6836   while ((code = va_arg (args, int)))
6837     length += 4 + strlen (tree_code_name[code]);
6838   va_end (args);
6839   va_start (args, function);
6840   buffer = alloca (length);
6841   length = 0;
6842   while ((code = va_arg (args, int)))
6843     {
6844       if (length)
6845         {
6846           strcpy (buffer + length, " or ");
6847           length += 4;
6848         }
6849       strcpy (buffer + length, tree_code_name[code]);
6850       length += strlen (tree_code_name[code]);
6851     }
6852   va_end (args);
6853
6854   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
6855                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6856                   function, trim_filename (file), line);
6857 }
6858
6859 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
6860    code, given in CL.  */
6861
6862 void
6863 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6864                          const char *file, int line, const char *function)
6865 {
6866   internal_error
6867     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6868      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6869      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6870      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6871 }
6872
6873 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
6874    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
6875
6876 void
6877 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6878                          const char *function, enum tree_code c1,
6879                          enum tree_code c2)
6880 {
6881   char *buffer;
6882   unsigned length = 0;
6883   enum tree_code c;
6884
6885   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6886     length += 4 + strlen (tree_code_name[c]);
6887
6888   length += strlen ("expected ");
6889   buffer = alloca (length);
6890   length = 0;
6891
6892   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6893     {
6894       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6895
6896       strcpy (buffer + length, prefix);
6897       length += strlen (prefix);
6898       strcpy (buffer + length, tree_code_name[c]);
6899       length += strlen (tree_code_name[c]);
6900     }
6901
6902   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6903                   buffer, tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6904                   function, trim_filename (file), line);
6905 }
6906
6907
6908 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
6909    not have the specified code, given in CL.  */
6910
6911 void
6912 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
6913                              const char *file, int line, const char *function)
6914 {
6915   internal_error
6916     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
6917      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
6918      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
6919      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6920 }
6921
6922
6923 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6924
6925 void
6926 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6927                          const char *function, enum omp_clause_code code)
6928 {
6929   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
6930                   omp_clause_code_name[code], tree_code_name[TREE_CODE (node)],
6931                   function, trim_filename (file), line);
6932 }
6933
6934
6935 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
6936
6937 void
6938 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
6939                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
6940                                enum omp_clause_code c2)
6941 {
6942   char *buffer;
6943   unsigned length = 0;
6944   enum omp_clause_code c;
6945
6946   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6947     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
6948
6949   length += strlen ("expected ");
6950   buffer = alloca (length);
6951   length = 0;
6952
6953   for (c = c1; c <= c2; ++c)
6954     {
6955       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
6956
6957       strcpy (buffer + length, prefix);
6958       length += strlen (prefix);
6959       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
6960       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
6961     }
6962
6963   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
6964                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
6965                   function, trim_filename (file), line);
6966 }
6967
6968
6969 #undef DEFTREESTRUCT
6970 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
6971
6972 static const char *ts_enum_names[] = {
6973 #include "treestruct.def"
6974 };
6975 #undef DEFTREESTRUCT
6976
6977 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
6978
6979 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
6980    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
6981
6982 void
6983 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node, 
6984                                    const enum tree_node_structure_enum en,
6985                                    const char *file, int line, 
6986                                    const char *function)
6987 {
6988   internal_error
6989     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
6990      TS_ENUM_NAME(en),
6991      tree_code_name[TREE_CODE (node)], function, trim_filename (file), line);
6992 }
6993
6994
6995 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
6996    (dynamically sized) vector.  */
6997
6998 void
6999 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7000                            const char *function)
7001 {
7002   internal_error
7003     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
7004      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7005 }
7006
7007 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a PHI_NODE's
7008    (dynamically sized) vector.  */
7009
7010 void
7011 phi_node_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
7012                             const char *function)
7013 {
7014   internal_error
7015     ("tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d",
7016      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
7017 }
7018
7019 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
7020    vector of an expression node EXP.  */
7021
7022 void
7023 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
7024                            int line, const char *function)
7025 {
7026   int code = TREE_CODE (exp);
7027   internal_error
7028     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
7029      idx + 1, tree_code_name[code], TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
7030      function, trim_filename (file), line);
7031 }
7032
7033 /* Similar to above, except that the check is for the number of
7034    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
7035
7036 void
7037 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
7038                                  int line, const char *function)
7039 {
7040   internal_error
7041     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
7042      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
7043      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
7044      trim_filename (file), line);
7045 }
7046 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
7047 \f
7048 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
7049    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
7050    the information necessary for debugging output.  */
7051
7052 static tree
7053 make_vector_type (tree innertype, int nunits, enum machine_mode mode)
7054 {
7055   tree t;
7056   hashval_t hashcode = 0;
7057
7058   /* Build a main variant, based on the main variant of the inner type, then
7059      use it to build the variant we return.  */
7060   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
7061       && TYPE_MAIN_VARIANT (innertype) != innertype)
7062     return build_type_attribute_qual_variant (
7063             make_vector_type (TYPE_MAIN_VARIANT (innertype), nunits, mode),
7064             TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
7065             TYPE_QUALS (innertype));
7066
7067   t = make_node (VECTOR_TYPE);
7068   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
7069   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
7070   TYPE_MODE (t) = mode;
7071   TYPE_READONLY (t) = TYPE_READONLY (innertype);
7072   TYPE_VOLATILE (t) = TYPE_VOLATILE (innertype);
7073
7074   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
7075     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7076   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
7077            || mode != VOIDmode)
7078     TYPE_CANONICAL (t) 
7079       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
7080
7081   layout_type (t);
7082
7083   {
7084     tree index = build_int_cst (NULL_TREE, nunits - 1);
7085     tree array = build_array_type (innertype, build_index_type (index));
7086     tree rt = make_node (RECORD_TYPE);
7087
7088     TYPE_FIELDS (rt) = build_decl (FIELD_DECL, get_identifier ("f"), array);
7089     DECL_CONTEXT (TYPE_FIELDS (rt)) = rt;
7090     layout_type (rt);
7091     TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (t) = rt;
7092     /* In dwarfout.c, type lookup uses TYPE_UID numbers.  We want to output
7093        the representation type, and we want to find that die when looking up
7094        the vector type.  This is most easily achieved by making the TYPE_UID
7095        numbers equal.  */
7096     TYPE_UID (rt) = TYPE_UID (t);
7097   }
7098
7099   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (VECTOR_TYPE, hashcode);
7100   hashcode = iterative_hash_host_wide_int (mode, hashcode);
7101   hashcode = iterative_hash_object (TYPE_HASH (innertype), hashcode);
7102   return type_hash_canon (hashcode, t);
7103 }
7104
7105 static tree
7106 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
7107 {
7108   if (size == INT_TYPE_SIZE)
7109     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
7110   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
7111     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
7112   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
7113     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
7114   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
7115     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
7116   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
7117     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
7118             : long_long_integer_type_node);
7119
7120   if (unsignedp)
7121     return make_unsigned_type (size);
7122   else
7123     return make_signed_type (size);
7124 }
7125
7126 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7127
7128 static tree
7129 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7130 {
7131   if (satp)
7132     {
7133       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7134         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
7135                          : sat_short_fract_type_node;
7136       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7137         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
7138       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7139         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
7140                          : sat_long_fract_type_node;
7141       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7142         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
7143                          : sat_long_long_fract_type_node;
7144     }
7145   else
7146     {
7147       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
7148         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
7149                          : short_fract_type_node;
7150       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
7151         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
7152       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7153         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
7154                          : long_fract_type_node;
7155       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
7156         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
7157                          : long_long_fract_type_node;
7158     }
7159
7160   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
7161 }
7162
7163 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
7164
7165 static tree
7166 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
7167 {
7168   if (satp)
7169     {
7170       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7171         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
7172                          : sat_short_accum_type_node;
7173       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7174         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
7175       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7176         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
7177                          : sat_long_accum_type_node;
7178       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7179         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
7180                          : sat_long_long_accum_type_node;
7181     }
7182   else
7183     {
7184       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
7185         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
7186                          : short_accum_type_node;
7187       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
7188         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
7189       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7190         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
7191                          : long_accum_type_node;
7192       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
7193         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
7194                          : long_long_accum_type_node;
7195     }
7196
7197   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
7198 }
7199
7200 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
7201    of C datatypes.  The caller should call set_sizetype soon after calling
7202    this function to select one of the types as sizetype.  */
7203
7204 void
7205 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool signed_sizetype)
7206 {
7207   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
7208   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
7209
7210   initialize_sizetypes (signed_sizetype);
7211
7212   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
7213   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7214   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
7215   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
7216   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
7217
7218   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
7219      but not the same as either.  */
7220   char_type_node
7221     = (signed_char
7222        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
7223        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
7224   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
7225
7226   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7227   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
7228   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
7229   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
7230   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
7231   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
7232   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7233   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
7234
7235   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
7236      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.
7237      Front ends which want to override this size (i.e. Java) can redefine
7238      boolean_type_node before calling build_common_tree_nodes_2.  */
7239   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
7240   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
7241   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
7242   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
7243
7244   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
7245      when possible.  */
7246   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
7247   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
7248   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
7249   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
7250   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
7251
7252   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
7253   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
7254   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
7255   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
7256   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
7257
7258   access_public_node = get_identifier ("public");
7259   access_protected_node = get_identifier ("protected");
7260   access_private_node = get_identifier ("private");
7261 }
7262
7263 /* Call this function after calling build_common_tree_nodes and set_sizetype.
7264    It will create several other common tree nodes.  */
7265
7266 void
7267 build_common_tree_nodes_2 (int short_double)
7268 {
7269   /* Define these next since types below may used them.  */
7270   integer_zero_node = build_int_cst (NULL_TREE, 0);
7271   integer_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, 1);
7272   integer_minus_one_node = build_int_cst (NULL_TREE, -1);
7273
7274   size_zero_node = size_int (0);
7275   size_one_node = size_int (1);
7276   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
7277   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
7278   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
7279
7280   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
7281   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
7282
7283   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
7284   layout_type (void_type_node);
7285
7286   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
7287      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
7288   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
7289   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
7290
7291   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
7292   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
7293
7294   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
7295   const_ptr_type_node
7296     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
7297   fileptr_type_node = ptr_type_node;
7298
7299   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7300   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7301   layout_type (float_type_node);
7302
7303   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7304   if (short_double)
7305     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
7306   else
7307     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
7308   layout_type (double_type_node);
7309
7310   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7311   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
7312   layout_type (long_double_type_node);
7313
7314   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
7315   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
7316   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
7317   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
7318
7319   /* Fixed size integer types.  */
7320   uint32_type_node = build_nonstandard_integer_type (32, true);
7321   uint64_type_node = build_nonstandard_integer_type (64, true);
7322
7323   /* Decimal float types. */
7324   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7325   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE; 
7326   layout_type (dfloat32_type_node);
7327   TYPE_MODE (dfloat32_type_node) = SDmode;
7328   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
7329
7330   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7331   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
7332   layout_type (dfloat64_type_node);
7333   TYPE_MODE (dfloat64_type_node) = DDmode;
7334   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
7335
7336   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
7337   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE; 
7338   layout_type (dfloat128_type_node);
7339   TYPE_MODE (dfloat128_type_node) = TDmode;
7340   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
7341
7342   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
7343   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
7344   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
7345   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
7346
7347 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7348 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,WIDTH,SIZE) \
7349   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7350     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7351   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7352     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7353   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
7354   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
7355     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
7356
7357 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
7358 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
7359   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7360   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, , N2 ## _TYPE_SIZE) \
7361   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
7362   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
7363
7364 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
7365 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
7366   NAME ## _type_node = \
7367     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7368   u ## NAME ## _type_node = \
7369     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
7370       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
7371   sat_ ## NAME ## _type_node = \
7372     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
7373       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
7374   sat_u ## NAME ## _type_node = \
7375     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
7376       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
7377
7378   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
7379   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
7380   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
7381   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
7382   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
7383   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
7384   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
7385   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
7386   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
7387   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
7388   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
7389   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
7390
7391   {
7392     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
7393
7394     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
7395        If we copied the record type here, we'd keep the original
7396        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
7397        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
7398        declare the type to be __builtin_va_list.  */
7399     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
7400       t = build_variant_type_copy (t);
7401     
7402     va_list_type_node = t;
7403   }
7404 }
7405
7406 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
7407
7408 static void
7409 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
7410                       const char *library_name, int ecf_flags)
7411 {
7412   tree decl;
7413
7414   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
7415                                library_name, NULL_TREE);
7416   if (ecf_flags & ECF_CONST)
7417     TREE_READONLY (decl) = 1;
7418   if (ecf_flags & ECF_PURE)
7419     DECL_IS_PURE (decl) = 1;
7420   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
7421     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
7422   if (ecf_flags & ECF_NOTHROW)
7423     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
7424   if (ecf_flags & ECF_MALLOC)
7425     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
7426
7427   built_in_decls[code] = decl;
7428   implicit_built_in_decls[code] = decl;
7429 }
7430
7431 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
7432    front end cares about.  This will build the rest of the builtins that
7433    are relied upon by the tree optimizers and the middle-end.  */
7434
7435 void
7436 build_common_builtin_nodes (void)
7437 {
7438   tree tmp, ftype;
7439
7440   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL
7441       || built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7442     {
7443       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7444       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7445       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7446       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7447
7448       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCPY] == NULL)
7449         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
7450                               "memcpy", ECF_NOTHROW);
7451       if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMMOVE] == NULL)
7452         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
7453                               "memmove", ECF_NOTHROW);
7454     }
7455
7456   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMCMP] == NULL)
7457     {
7458       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7459       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7460       tmp = tree_cons (NULL_TREE, const_ptr_type_node, tmp);
7461       ftype = build_function_type (integer_type_node, tmp);
7462       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
7463                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7464     }
7465
7466   if (built_in_decls[BUILT_IN_MEMSET] == NULL)
7467     {
7468       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7469       tmp = tree_cons (NULL_TREE, integer_type_node, tmp);
7470       tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7471       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7472       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
7473                             "memset", ECF_NOTHROW);
7474     }
7475
7476   if (built_in_decls[BUILT_IN_ALLOCA] == NULL)
7477     {
7478       tmp = tree_cons (NULL_TREE, size_type_node, void_list_node);
7479       ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7480       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
7481                             "alloca", ECF_NOTHROW | ECF_MALLOC);
7482     }
7483
7484   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7485   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7486   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7487   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7488   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
7489                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
7490                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW);
7491
7492   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7493   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7494   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
7495                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
7496                         "__builtin_adjust_trampoline",
7497                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7498
7499   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7500   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7501   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7502   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
7503                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
7504                         "__builtin_nonlocal_goto",
7505                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
7506
7507   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7508   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, tmp);
7509   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7510   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
7511                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
7512                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
7513
7514   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7515   ftype = build_function_type (ptr_type_node, tmp);
7516   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_dispatcher", ftype,
7517                         BUILT_IN_SETJMP_DISPATCHER,
7518                         "__builtin_setjmp_dispatcher",
7519                         ECF_PURE | ECF_NOTHROW);
7520
7521   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7522   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7523   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
7524                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
7525                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW);
7526
7527   ftype = build_function_type (ptr_type_node, void_list_node);
7528   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
7529                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW);
7530
7531   tmp = tree_cons (NULL_TREE, ptr_type_node, void_list_node);
7532   ftype = build_function_type (void_type_node, tmp);
7533   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
7534                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
7535                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW);
7536
7537   ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
7538   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_enter", ftype,
7539                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER, "profile_func_enter", 0);
7540   local_define_builtin ("__builtin_profile_func_exit", ftype,
7541                         BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT, "profile_func_exit", 0);
7542
7543   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
7544      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
7545      complex.  Further, we can do slightly better with folding these 
7546      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
7547   {
7548     enum machine_mode mode;
7549
7550     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
7551       {
7552         char mode_name_buf[4], *q;
7553         const char *p;
7554         enum built_in_function mcode, dcode;
7555         tree type, inner_type;
7556
7557         type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0);
7558         if (type == NULL)
7559           continue;
7560         inner_type = TREE_TYPE (type);
7561
7562         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, void_list_node);
7563         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7564         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7565         tmp = tree_cons (NULL_TREE, inner_type, tmp);
7566         ftype = build_function_type (type, tmp);
7567
7568         mcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7569         dcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
7570
7571         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
7572           *q = TOLOWER (*p);
7573         *q = '\0';
7574
7575         built_in_names[mcode] = concat ("__mul", mode_name_buf, "3", NULL);
7576         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
7577                               built_in_names[mcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7578
7579         built_in_names[dcode] = concat ("__div", mode_name_buf, "3", NULL);
7580         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
7581                               built_in_names[dcode], ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
7582       }
7583   }
7584 }
7585
7586 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
7587    better way.
7588
7589    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
7590    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
7591    return values from functions.
7592
7593    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
7594    new type which we will point to.  */
7595
7596 tree
7597 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
7598 {
7599   tree inner, outer;
7600   
7601   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
7602     {
7603       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7604       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7605                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7606     }
7607   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
7608     {
7609       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7610       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
7611                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
7612     }
7613   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
7614     {
7615       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7616       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
7617     }
7618   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
7619     {
7620       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7621       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
7622     }
7623   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
7624     {
7625       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7626       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
7627          so we must compensate by getting rid of it.  */
7628       outer 
7629         = build_method_type_directly 
7630             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
7631              inner,
7632              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
7633     }
7634   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
7635     {
7636       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
7637       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
7638     }
7639   else
7640     return bottom;
7641
7642   return build_qualified_type (outer, TYPE_QUALS (type));
7643 }
7644
7645 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
7646    the inner type.  */
7647 tree
7648 build_vector_type_for_mode (tree innertype, enum machine_mode mode)
7649 {
7650   int nunits;
7651
7652   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
7653     {
7654     case MODE_VECTOR_INT:
7655     case MODE_VECTOR_FLOAT:
7656     case MODE_VECTOR_FRACT:
7657     case MODE_VECTOR_UFRACT:
7658     case MODE_VECTOR_ACCUM:
7659     case MODE_VECTOR_UACCUM:
7660       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
7661       break;
7662
7663     case MODE_INT:
7664       /* Check that there are no leftover bits.  */
7665       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
7666                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
7667
7668       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
7669                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
7670       break;
7671
7672     default:
7673       gcc_unreachable ();
7674     }
7675
7676   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
7677 }
7678
7679 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
7680    a power of two.  */
7681
7682 tree
7683 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
7684 {
7685   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
7686 }
7687
7688
7689 /* Build RESX_EXPR with given REGION_NUMBER.  */
7690 tree
7691 build_resx (int region_number)
7692 {
7693   tree t;
7694   t = build1 (RESX_EXPR, void_type_node,
7695               build_int_cst (NULL_TREE, region_number));
7696   return t;
7697 }
7698
7699 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
7700    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
7701 bool
7702 initializer_zerop (const_tree init)
7703 {
7704   tree elt;
7705
7706   STRIP_NOPS (init);
7707
7708   switch (TREE_CODE (init))
7709     {
7710     case INTEGER_CST:
7711       return integer_zerop (init);
7712
7713     case REAL_CST:
7714       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
7715          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
7716          negative exponent.  */
7717       return real_zerop (init)
7718         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
7719
7720     case FIXED_CST:
7721       return fixed_zerop (init);
7722
7723     case COMPLEX_CST:
7724       return integer_zerop (init)
7725         || (real_zerop (init)
7726             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
7727             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
7728
7729     case VECTOR_CST:
7730       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (init); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
7731         if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (elt)))
7732           return false;
7733       return true;
7734
7735     case CONSTRUCTOR:
7736       {
7737         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7738
7739         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
7740           if (!initializer_zerop (elt))
7741             return false;
7742         return true;
7743       }
7744
7745     default:
7746       return false;
7747     }
7748 }
7749
7750 /* Build an empty statement.  */
7751
7752 tree
7753 build_empty_stmt (void)
7754 {
7755   return build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
7756 }
7757
7758
7759 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  */
7760
7761 tree
7762 build_omp_clause (enum omp_clause_code code)
7763 {
7764   tree t;
7765   int size, length;
7766
7767   length = omp_clause_num_ops[code];
7768   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
7769
7770   t = ggc_alloc (size);
7771   memset (t, 0, size);
7772   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
7773   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
7774
7775 #ifdef GATHER_STATISTICS
7776   tree_node_counts[(int) omp_clause_kind]++;
7777   tree_node_sizes[(int) omp_clause_kind] += size;
7778 #endif
7779   
7780   return t;
7781 }
7782
7783 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
7784
7785 static void
7786 process_call_operands (tree t)
7787 {
7788   bool side_effects;
7789
7790   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
7791   if (!side_effects)
7792     {
7793       int i, n;
7794       n = TREE_OPERAND_LENGTH (t);
7795       for (i = 1; i < n; i++)
7796         {
7797           tree op = TREE_OPERAND (t, i);
7798           if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
7799             {
7800               side_effects = 1;
7801               break;
7802             }
7803         }
7804     }
7805   if (!side_effects)
7806     {
7807       int i;
7808
7809       /* Calls have side-effects, except those to const or
7810          pure functions.  */
7811       i = call_expr_flags (t);
7812       if (!(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
7813         side_effects = 1;
7814     }
7815   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
7816 }
7817
7818 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
7819    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
7820    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
7821    object is initialized to zeros.  */
7822
7823 tree
7824 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
7825 {
7826   tree t;
7827   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
7828
7829   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
7830   gcc_assert (len >= 1);
7831
7832 #ifdef GATHER_STATISTICS
7833   tree_node_counts[(int) e_kind]++;
7834   tree_node_sizes[(int) e_kind] += length;
7835 #endif
7836
7837   t = ggc_alloc_zone_pass_stat (length, &tree_zone);
7838
7839   memset (t, 0, length);
7840
7841   TREE_SET_CODE (t, code);
7842
7843   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
7844      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
7845   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
7846
7847   return t;
7848 }
7849
7850
7851 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE
7852    and FN and a null static chain slot.  ARGLIST is a TREE_LIST of the
7853    arguments.  */
7854
7855 tree
7856 build_call_list (tree return_type, tree fn, tree arglist)
7857 {
7858   tree t;
7859   int i;
7860
7861   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, list_length (arglist) + 3);
7862   TREE_TYPE (t) = return_type;
7863   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7864   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7865   for (i = 0; arglist; arglist = TREE_CHAIN (arglist), i++)
7866     CALL_EXPR_ARG (t, i) = TREE_VALUE (arglist);
7867   process_call_operands (t);
7868   return t;
7869 }
7870
7871 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7872    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7873    which are specified as "..." arguments.  */
7874
7875 tree
7876 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
7877 {
7878   tree ret;
7879   va_list args;
7880   va_start (args, nargs);
7881   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
7882   va_end (args);
7883   return ret;
7884 }
7885
7886 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7887    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7888    which are specified as a va_list ARGS.  */
7889
7890 tree
7891 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
7892 {
7893   tree t;
7894   int i;
7895
7896   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7897   TREE_TYPE (t) = return_type;
7898   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7899   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7900   for (i = 0; i < nargs; i++)
7901     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
7902   process_call_operands (t);
7903   return t;
7904 }
7905
7906 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
7907    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
7908    which are specified as a tree array ARGS.  */
7909
7910 tree
7911 build_call_array (tree return_type, tree fn, int nargs, tree *args)
7912 {
7913   tree t;
7914   int i;
7915
7916   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
7917   TREE_TYPE (t) = return_type;
7918   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
7919   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL_TREE;
7920   for (i = 0; i < nargs; i++)
7921     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
7922   process_call_operands (t);
7923   return t;
7924 }
7925
7926
7927 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
7928    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
7929    array bounds.  */
7930
7931 bool
7932 in_array_bounds_p (tree ref)
7933 {
7934   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
7935   tree min, max;
7936
7937   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
7938     return false;
7939
7940   min = array_ref_low_bound (ref);
7941   max = array_ref_up_bound (ref);
7942   if (!min
7943       || !max
7944       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7945       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7946     return false;
7947
7948   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
7949       || tree_int_cst_lt (max, idx))
7950     return false;
7951
7952   return true;
7953 }
7954
7955 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
7956    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
7957    into the array bounds.  */
7958
7959 bool
7960 range_in_array_bounds_p (tree ref)
7961 {
7962   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
7963   tree range_min, range_max, min, max;
7964
7965   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
7966   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
7967   if (!range_min
7968       || !range_max
7969       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
7970       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
7971     return false;
7972
7973   min = array_ref_low_bound (ref);
7974   max = array_ref_up_bound (ref);
7975   if (!min
7976       || !max
7977       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
7978       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
7979     return false;
7980
7981   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
7982       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
7983     return false;
7984
7985   return true;
7986 }
7987
7988 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
7989    location.  */
7990
7991 bool
7992 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
7993 {
7994   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
7995     t = SSA_NAME_VAR (t);
7996
7997   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
7998           || is_global_var (t)
7999           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
8000               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
8001 }
8002
8003 /* There are situations in which a language considers record types
8004    compatible which have different field lists.  Decide if two fields
8005    are compatible.  It is assumed that the parent records are compatible.  */
8006
8007 bool
8008 fields_compatible_p (const_tree f1, const_tree f2)
8009 {
8010   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f1),
8011                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8012     return false;
8013
8014   if (!operand_equal_p (DECL_FIELD_OFFSET (f1),
8015                         DECL_FIELD_OFFSET (f2), OEP_ONLY_CONST))
8016     return false;
8017
8018   if (!types_compatible_p (TREE_TYPE (f1), TREE_TYPE (f2)))
8019     return false;
8020
8021   return true;
8022 }
8023
8024 /* Locate within RECORD a field that is compatible with ORIG_FIELD.  */
8025
8026 tree
8027 find_compatible_field (tree record, tree orig_field)
8028 {
8029   tree f;
8030
8031   for (f = TYPE_FIELDS (record); f ; f = TREE_CHAIN (f))
8032     if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8033         && fields_compatible_p (f, orig_field))
8034       return f;
8035
8036   /* ??? Why isn't this on the main fields list?  */
8037   f = TYPE_VFIELD (record);
8038   if (f && TREE_CODE (f) == FIELD_DECL
8039       && fields_compatible_p (f, orig_field))
8040     return f;
8041
8042   /* ??? We should abort here, but Java appears to do Bad Things
8043      with inherited fields.  */
8044   return orig_field;
8045 }
8046
8047 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
8048
8049 HOST_WIDE_INT
8050 int_cst_value (const_tree x)
8051 {
8052   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
8053   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
8054
8055   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
8056   gcc_assert (TREE_INT_CST_HIGH (x) == 0
8057               || TREE_INT_CST_HIGH (x) == -1);
8058
8059   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8060     {
8061       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
8062       if (negative)
8063         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
8064       else
8065         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
8066     }
8067
8068   return val;
8069 }
8070
8071 /* If TYPE is an integral type, return an equivalent type which is
8072     unsigned iff UNSIGNEDP is true.  If TYPE is not an integral type,
8073     return TYPE itself.  */
8074
8075 tree
8076 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
8077 {
8078   tree t = type;
8079   if (POINTER_TYPE_P (type))
8080     t = size_type_node;
8081
8082   if (!INTEGRAL_TYPE_P (t) || TYPE_UNSIGNED (t) == unsignedp)
8083     return t;
8084   
8085   return lang_hooks.types.type_for_size (TYPE_PRECISION (t), unsignedp);
8086 }
8087
8088 /* Returns unsigned variant of TYPE.  */
8089
8090 tree
8091 unsigned_type_for (tree type)
8092 {
8093   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
8094 }
8095
8096 /* Returns signed variant of TYPE.  */
8097
8098 tree
8099 signed_type_for (tree type)
8100 {
8101   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
8102 }
8103
8104 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
8105    OUTER type.  */
8106
8107 tree
8108 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8109 {
8110   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8111   unsigned int det = 0;
8112   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8113   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8114   unsigned prec;
8115
8116   /* Compute a unique number for every combination.  */
8117   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
8118   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
8119   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
8120
8121   /* Determine the exponent to use.  */
8122   switch (det)
8123     {
8124     case 0:
8125     case 1:
8126       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
8127       prec = oprec - 1;
8128       break;
8129     case 2:
8130     case 3:
8131       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
8132       prec = oprec;
8133       break;
8134     case 4:
8135       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
8136       prec = iprec - 1;
8137       break;
8138     case 5:
8139       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
8140       prec = iprec;
8141       break;
8142     case 6:
8143       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
8144       prec = oprec;
8145       break;
8146     case 7:
8147       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
8148       prec = iprec;
8149       break;
8150     default:
8151       gcc_unreachable ();
8152     }
8153
8154   /* Compute 2^^prec - 1.  */
8155   if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8156     {
8157       hi = 0;
8158       lo = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8159             >> (HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8160     }
8161   else
8162     {
8163       hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8164             >> (2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT - prec));
8165       lo = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8166     }
8167
8168   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8169 }
8170
8171 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
8172    OUTER type.  */
8173
8174 tree
8175 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
8176 {
8177   unsigned HOST_WIDE_INT lo, hi;
8178   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
8179   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
8180
8181   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
8182      and obtain 0.  */
8183   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
8184       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
8185          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
8186          and OUTER types have zero in common.  */
8187       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
8188     lo = hi = 0;
8189   else
8190     {
8191       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
8192          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
8193          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
8194          -2^(oprec-1).  */
8195       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
8196
8197       if (prec <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8198         {
8199           hi = ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0;
8200           lo = (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (prec - 1);
8201         }
8202       else
8203         {
8204           hi = ((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0)
8205                 << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT - 1));
8206           lo = 0;
8207         }
8208     }
8209
8210   return build_int_cst_wide (outer, lo, hi);
8211 }
8212
8213 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
8214    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
8215    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
8216    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
8217    and get the same result, only slower.  */
8218
8219 int
8220 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
8221 {
8222   if (arg0 == arg1)
8223     return 1;
8224   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
8225     return 0;
8226   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
8227 }
8228
8229 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.
8230    
8231    ??? Use ffs if available?  */
8232
8233 tree
8234 num_ending_zeros (const_tree x)
8235 {
8236   unsigned HOST_WIDE_INT fr, nfr;
8237   unsigned num, abits;
8238   tree type = TREE_TYPE (x);
8239
8240   if (TREE_INT_CST_LOW (x) == 0)
8241     {
8242       num = HOST_BITS_PER_WIDE_INT;
8243       fr = TREE_INT_CST_HIGH (x);
8244     }
8245   else
8246     {
8247       num = 0;
8248       fr = TREE_INT_CST_LOW (x);
8249     }
8250
8251   for (abits = HOST_BITS_PER_WIDE_INT / 2; abits; abits /= 2)
8252     {
8253       nfr = fr >> abits;
8254       if (nfr << abits == fr)
8255         {
8256           num += abits;
8257           fr = nfr;
8258         }
8259     }
8260
8261   if (num > TYPE_PRECISION (type))
8262     num = TYPE_PRECISION (type);
8263
8264   return build_int_cst_type (type, num);
8265 }
8266
8267
8268 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
8269   do                                                    \
8270     {                                                   \
8271       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
8272       if (result)                                       \
8273         return result;                                  \
8274     }                                                   \
8275   while (0)
8276
8277 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
8278    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
8279    value are as for walk_tree.  */
8280
8281 static tree
8282 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
8283                   struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8284 {
8285   tree result = NULL_TREE;
8286
8287   switch (TREE_CODE (type))
8288     {
8289     case POINTER_TYPE:
8290     case REFERENCE_TYPE:
8291       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
8292          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
8293          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
8294          by checking if we're pointing to another pointer, that one
8295          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
8296          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
8297          the cost of the hash table if we don't need one.  */
8298       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8299           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
8300           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
8301           && !pset)
8302         {
8303           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
8304                                                  func, data);
8305           if (result)
8306             return result;
8307
8308           break;
8309         }
8310
8311       /* ... fall through ... */
8312
8313     case COMPLEX_TYPE:
8314       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8315       break;
8316
8317     case METHOD_TYPE:
8318       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
8319
8320       /* Fall through.  */
8321
8322     case FUNCTION_TYPE:
8323       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8324       {
8325         tree arg;
8326
8327         /* We never want to walk into default arguments.  */
8328         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8329           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
8330       }
8331       break;
8332
8333     case ARRAY_TYPE:
8334       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
8335          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
8336          need not fear.  */
8337       if (pset
8338           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
8339               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
8340         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8341       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
8342       break;
8343
8344     case OFFSET_TYPE:
8345       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
8346       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
8347       break;
8348
8349     default:
8350       break;
8351     }
8352
8353   return NULL_TREE;
8354 }
8355
8356 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
8357    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
8358    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
8359    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
8360    and to avoid visiting a node more than once.  */
8361
8362 tree
8363 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8364              struct pointer_set_t *pset, walk_tree_lh lh)
8365 {
8366   enum tree_code code;
8367   int walk_subtrees;
8368   tree result;
8369
8370 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
8371   do                                                    \
8372     {                                                   \
8373        tp = & (NODE);                                   \
8374        goto tail_recurse;                               \
8375     }                                                   \
8376   while (0)
8377
8378  tail_recurse:
8379   /* Skip empty subtrees.  */
8380   if (!*tp)
8381     return NULL_TREE;
8382
8383   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
8384      that we avoid doing so.  */
8385   if (pset && pointer_set_insert (pset, *tp))
8386     return NULL_TREE;
8387
8388   /* Call the function.  */
8389   walk_subtrees = 1;
8390   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
8391
8392   /* If we found something, return it.  */
8393   if (result)
8394     return result;
8395
8396   code = TREE_CODE (*tp);
8397
8398   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
8399      interesting below this point in the tree.  */
8400   if (!walk_subtrees)
8401     {
8402       /* But we still need to check our siblings.  */
8403       if (code == TREE_LIST)
8404         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8405       else if (code == OMP_CLAUSE)
8406         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8407       else
8408         return NULL_TREE;
8409     }
8410
8411   if (lh)
8412     {
8413       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
8414       if (result || !walk_subtrees)
8415         return result;
8416     }
8417
8418   switch (code)
8419     {
8420     case ERROR_MARK:
8421     case IDENTIFIER_NODE:
8422     case INTEGER_CST:
8423     case REAL_CST:
8424     case FIXED_CST:
8425     case VECTOR_CST:
8426     case STRING_CST:
8427     case BLOCK:
8428     case PLACEHOLDER_EXPR:
8429     case SSA_NAME:
8430     case FIELD_DECL:
8431     case RESULT_DECL:
8432       /* None of these have subtrees other than those already walked
8433          above.  */
8434       break;
8435
8436     case TREE_LIST:
8437       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
8438       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
8439       break;
8440
8441     case TREE_VEC:
8442       {
8443         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
8444
8445         if (len == 0)
8446           break;
8447
8448         /* Walk all elements but the first.  */
8449         while (--len)
8450           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
8451
8452         /* Now walk the first one as a tail call.  */
8453         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
8454       }
8455
8456     case COMPLEX_CST:
8457       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
8458       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
8459
8460     case CONSTRUCTOR:
8461       {
8462         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
8463         constructor_elt *ce;
8464
8465         for (idx = 0;
8466              VEC_iterate(constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, ce);
8467              idx++)
8468           WALK_SUBTREE (ce->value);
8469       }
8470       break;
8471
8472     case SAVE_EXPR:
8473       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
8474
8475     case BIND_EXPR:
8476       {
8477         tree decl;
8478         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = TREE_CHAIN (decl))
8479           {
8480             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
8481                into declarations that are just mentioned, rather than
8482                declared; they don't really belong to this part of the tree.
8483                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
8484                can refer to the declaration itself.  */
8485             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
8486             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
8487             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
8488           }
8489         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
8490       }
8491
8492     case STATEMENT_LIST:
8493       {
8494         tree_stmt_iterator i;
8495         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8496           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
8497       }
8498       break;
8499
8500     case OMP_CLAUSE:
8501       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
8502         {
8503         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
8504         case OMP_CLAUSE_SHARED:
8505         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
8506         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
8507         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
8508         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
8509         case OMP_CLAUSE_IF:
8510         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
8511         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
8512           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
8513           /* FALLTHRU */
8514
8515         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
8516         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
8517         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
8518           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8519
8520         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
8521           {
8522             int i;
8523             for (i = 0; i < 4; i++)
8524               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
8525             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
8526           }
8527
8528         default:
8529           gcc_unreachable ();
8530         }
8531       break;
8532
8533     case TARGET_EXPR:
8534       {
8535         int i, len;
8536
8537         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
8538            But, we only want to walk once.  */
8539         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
8540         for (i = 0; i < len; ++i)
8541           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
8542         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
8543       }
8544
8545     case DECL_EXPR:
8546       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
8547          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
8548          case and not in the general case of a mere reference to the type.
8549
8550          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
8551          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
8552          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
8553          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
8554          variable-sized types.
8555   
8556          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
8557       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
8558         {
8559           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
8560           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
8561             return NULL_TREE;
8562
8563           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
8564              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
8565              the normal fields and those for the declaration case.  */
8566           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
8567           if (result || !walk_subtrees)
8568             return result;
8569
8570           result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
8571           if (result)
8572             return result;
8573
8574           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
8575           if (TREE_CODE (*type_p) == RECORD_TYPE
8576               || TREE_CODE (*type_p) == UNION_TYPE
8577               || TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8578             {
8579               tree field;
8580
8581               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
8582                    field = TREE_CHAIN (field))
8583                 {
8584                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
8585                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
8586                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
8587                      aren't fields.  */
8588                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
8589                     continue;
8590
8591                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
8592                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
8593                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
8594                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
8595                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
8596                 }
8597             }
8598
8599           /* Same for scalar types.  */
8600           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
8601                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
8602                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
8603                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
8604                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
8605             {
8606               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
8607               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
8608             }
8609
8610           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
8611           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
8612         }
8613       /* FALLTHRU */
8614
8615     default:
8616       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code))
8617           || IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
8618         {
8619           int i, len;
8620
8621           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
8622           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
8623
8624           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
8625              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
8626           if (len)
8627             {
8628               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
8629                 WALK_SUBTREE (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, i));
8630               WALK_SUBTREE_TAIL (GENERIC_TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
8631             }
8632         }
8633       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
8634       else if (TYPE_P (*tp))
8635         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
8636       break;
8637     }
8638
8639   /* We didn't find what we were looking for.  */
8640   return NULL_TREE;
8641
8642 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
8643 }
8644 #undef WALK_SUBTREE
8645
8646 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
8647
8648 tree
8649 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
8650                                 walk_tree_lh lh)
8651 {
8652   tree result;
8653   struct pointer_set_t *pset;
8654
8655   pset = pointer_set_create ();
8656   result = walk_tree_1 (tp, func, data, pset, lh);
8657   pointer_set_destroy (pset);
8658   return result;
8659 }
8660
8661
8662 /* Return true if STMT is an empty statement or contains nothing but
8663    empty statements.  */
8664
8665 bool
8666 empty_body_p (tree stmt)
8667 {
8668   tree_stmt_iterator i;
8669   tree body;
8670
8671   if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
8672     return true;
8673   else if (TREE_CODE (stmt) == BIND_EXPR)
8674     body = BIND_EXPR_BODY (stmt);
8675   else if (TREE_CODE (stmt) == STATEMENT_LIST)
8676     body = stmt;
8677   else
8678     return false;
8679
8680   for (i = tsi_start (body); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
8681     if (!empty_body_p (tsi_stmt (i)))
8682       return false;
8683
8684   return true;
8685 }
8686
8687 tree *
8688 tree_block (tree t)
8689 {
8690   char const c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
8691
8692   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
8693     return &t->exp.block;
8694   else if (IS_GIMPLE_STMT_CODE_CLASS (c))
8695     return &GIMPLE_STMT_BLOCK (t);
8696   gcc_unreachable ();
8697   return NULL;
8698 }
8699
8700 tree *
8701 generic_tree_operand (tree node, int i)
8702 {
8703   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8704     return &GIMPLE_STMT_OPERAND (node, i);
8705   return &TREE_OPERAND (node, i);
8706 }
8707
8708 tree *
8709 generic_tree_type (tree node)
8710 {
8711   if (GIMPLE_STMT_P (node))
8712     return &void_type_node;
8713   return &TREE_TYPE (node);
8714 }
8715
8716 /* Build and return a TREE_LIST of arguments in the CALL_EXPR exp.
8717    FIXME: don't use this function.  It exists for compatibility with
8718    the old representation of CALL_EXPRs where a list was used to hold the
8719    arguments.  Places that currently extract the arglist from a CALL_EXPR
8720    ought to be rewritten to use the CALL_EXPR itself.  */
8721 tree
8722 call_expr_arglist (tree exp)
8723 {
8724   tree arglist = NULL_TREE;
8725   int i;
8726   for (i = call_expr_nargs (exp) - 1; i >= 0; i--)
8727     arglist = tree_cons (NULL_TREE, CALL_EXPR_ARG (exp, i), arglist);
8728   return arglist;
8729 }
8730
8731 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
8732
8733 bool
8734 stdarg_p (tree fntype)
8735 {
8736   function_args_iterator args_iter;
8737   tree n = NULL_TREE, t;
8738
8739   if (!fntype)
8740     return false;
8741
8742   FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8743     {
8744       n = t;
8745     }
8746
8747   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
8748 }
8749
8750 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
8751
8752 bool
8753 prototype_p (tree fntype)
8754 {
8755   tree t;
8756
8757   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
8758
8759   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
8760   return (t != NULL_TREE);
8761 }
8762
8763 /* Return the number of arguments that a function has.  */
8764
8765 int
8766 function_args_count (tree fntype)
8767 {
8768   function_args_iterator args_iter;
8769   tree t;
8770   int num = 0;
8771
8772   if (fntype)
8773     {
8774       FOREACH_FUNCTION_ARGS(fntype, t, args_iter)
8775         {
8776           num++;
8777         }
8778     }
8779
8780   return num;
8781 }
8782
8783 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
8784    routine, return pointer to location from where it has been
8785    called.  */
8786 location_t *
8787 block_nonartificial_location (tree block)
8788 {
8789   location_t *ret = NULL;
8790
8791   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
8792          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
8793     {
8794       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
8795
8796       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao))
8797         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
8798
8799       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
8800         {
8801           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
8802              call site locus at which it has been inlined and continue
8803              the loop, in case AO's caller is also an artificial
8804              inline.  */
8805           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
8806               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
8807             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
8808           else
8809             break;
8810         }
8811       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
8812         break;
8813
8814       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
8815     }
8816   return ret;
8817 }
8818
8819 #include "gt-tree.h"