29f70f8ec11045b6cb82aa1a9dfed2315ef3c750
[dragonfly.git] / contrib / gcc-5.0 / gcc / tree.c
1 /* Language-independent node constructors for parse phase of GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* This file contains the low level primitives for operating on tree nodes,
21    including allocation, list operations, interning of identifiers,
22    construction of data type nodes and statement nodes,
23    and construction of type conversion nodes.  It also contains
24    tables index by tree code that describe how to take apart
25    nodes of that code.
26
27    It is intended to be language-independent, but occasionally
28    calls language-dependent routines defined (for C) in typecheck.c.  */
29
30 #include "config.h"
31 #include "system.h"
32 #include "coretypes.h"
33 #include "tm.h"
34 #include "flags.h"
35 #include "hash-set.h"
36 #include "machmode.h"
37 #include "vec.h"
38 #include "double-int.h"
39 #include "input.h"
40 #include "alias.h"
41 #include "symtab.h"
42 #include "wide-int.h"
43 #include "inchash.h"
44 #include "tree.h"
45 #include "fold-const.h"
46 #include "stor-layout.h"
47 #include "calls.h"
48 #include "attribs.h"
49 #include "varasm.h"
50 #include "tm_p.h"
51 #include "hashtab.h"
52 #include "hard-reg-set.h"
53 #include "function.h"
54 #include "obstack.h"
55 #include "toplev.h" /* get_random_seed */
56 #include "filenames.h"
57 #include "output.h"
58 #include "target.h"
59 #include "common/common-target.h"
60 #include "langhooks.h"
61 #include "tree-inline.h"
62 #include "tree-iterator.h"
63 #include "predict.h"
64 #include "dominance.h"
65 #include "cfg.h"
66 #include "basic-block.h"
67 #include "bitmap.h"
68 #include "tree-ssa-alias.h"
69 #include "internal-fn.h"
70 #include "gimple-expr.h"
71 #include "is-a.h"
72 #include "gimple.h"
73 #include "gimple-iterator.h"
74 #include "gimplify.h"
75 #include "gimple-ssa.h"
76 #include "hash-map.h"
77 #include "plugin-api.h"
78 #include "ipa-ref.h"
79 #include "cgraph.h"
80 #include "tree-phinodes.h"
81 #include "stringpool.h"
82 #include "tree-ssanames.h"
83 #include "rtl.h"
84 #include "statistics.h"
85 #include "real.h"
86 #include "fixed-value.h"
87 #include "insn-config.h"
88 #include "expmed.h"
89 #include "dojump.h"
90 #include "explow.h"
91 #include "emit-rtl.h"
92 #include "stmt.h"
93 #include "expr.h"
94 #include "tree-dfa.h"
95 #include "params.h"
96 #include "tree-pass.h"
97 #include "langhooks-def.h"
98 #include "diagnostic.h"
99 #include "tree-diagnostic.h"
100 #include "tree-pretty-print.h"
101 #include "except.h"
102 #include "debug.h"
103 #include "intl.h"
104 #include "builtins.h"
105
106 /* Tree code classes.  */
107
108 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) TYPE,
109 #define END_OF_BASE_TREE_CODES tcc_exceptional,
110
111 const enum tree_code_class tree_code_type[] = {
112 #include "all-tree.def"
113 };
114
115 #undef DEFTREECODE
116 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
117
118 /* Table indexed by tree code giving number of expression
119    operands beyond the fixed part of the node structure.
120    Not used for types or decls.  */
121
122 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LENGTH) LENGTH,
123 #define END_OF_BASE_TREE_CODES 0,
124
125 const unsigned char tree_code_length[] = {
126 #include "all-tree.def"
127 };
128
129 #undef DEFTREECODE
130 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
131
132 /* Names of tree components.
133    Used for printing out the tree and error messages.  */
134 #define DEFTREECODE(SYM, NAME, TYPE, LEN) NAME,
135 #define END_OF_BASE_TREE_CODES "@dummy",
136
137 static const char *const tree_code_name[] = {
138 #include "all-tree.def"
139 };
140
141 #undef DEFTREECODE
142 #undef END_OF_BASE_TREE_CODES
143
144 /* Each tree code class has an associated string representation.
145    These must correspond to the tree_code_class entries.  */
146
147 const char *const tree_code_class_strings[] =
148 {
149   "exceptional",
150   "constant",
151   "type",
152   "declaration",
153   "reference",
154   "comparison",
155   "unary",
156   "binary",
157   "statement",
158   "vl_exp",
159   "expression"
160 };
161
162 /* obstack.[ch] explicitly declined to prototype this.  */
163 extern int _obstack_allocated_p (struct obstack *h, void *obj);
164
165 /* Statistics-gathering stuff.  */
166
167 static int tree_code_counts[MAX_TREE_CODES];
168 int tree_node_counts[(int) all_kinds];
169 int tree_node_sizes[(int) all_kinds];
170
171 /* Keep in sync with tree.h:enum tree_node_kind.  */
172 static const char * const tree_node_kind_names[] = {
173   "decls",
174   "types",
175   "blocks",
176   "stmts",
177   "refs",
178   "exprs",
179   "constants",
180   "identifiers",
181   "vecs",
182   "binfos",
183   "ssa names",
184   "constructors",
185   "random kinds",
186   "lang_decl kinds",
187   "lang_type kinds",
188   "omp clauses",
189 };
190
191 /* Unique id for next decl created.  */
192 static GTY(()) int next_decl_uid;
193 /* Unique id for next type created.  */
194 static GTY(()) int next_type_uid = 1;
195 /* Unique id for next debug decl created.  Use negative numbers,
196    to catch erroneous uses.  */
197 static GTY(()) int next_debug_decl_uid;
198
199 /* Since we cannot rehash a type after it is in the table, we have to
200    keep the hash code.  */
201
202 struct GTY((for_user)) type_hash {
203   unsigned long hash;
204   tree type;
205 };
206
207 /* Initial size of the hash table (rounded to next prime).  */
208 #define TYPE_HASH_INITIAL_SIZE 1000
209
210 struct type_cache_hasher : ggc_cache_hasher<type_hash *>
211 {
212   static hashval_t hash (type_hash *t) { return t->hash; }
213   static bool equal (type_hash *a, type_hash *b);
214
215   static void
216   handle_cache_entry (type_hash *&t)
217   {
218     extern void gt_ggc_mx (type_hash *&);
219     if (t == HTAB_DELETED_ENTRY || t == HTAB_EMPTY_ENTRY)
220       return;
221     else if (ggc_marked_p (t->type))
222       gt_ggc_mx (t);
223     else
224       t = static_cast<type_hash *> (HTAB_DELETED_ENTRY);
225   }
226 };
227
228 /* Now here is the hash table.  When recording a type, it is added to
229    the slot whose index is the hash code.  Note that the hash table is
230    used for several kinds of types (function types, array types and
231    array index range types, for now).  While all these live in the
232    same table, they are completely independent, and the hash code is
233    computed differently for each of these.  */
234
235 static GTY ((cache)) hash_table<type_cache_hasher> *type_hash_table;
236
237 /* Hash table and temporary node for larger integer const values.  */
238 static GTY (()) tree int_cst_node;
239
240 struct int_cst_hasher : ggc_cache_hasher<tree>
241 {
242   static hashval_t hash (tree t);
243   static bool equal (tree x, tree y);
244 };
245
246 static GTY ((cache)) hash_table<int_cst_hasher> *int_cst_hash_table;
247
248 /* Hash table for optimization flags and target option flags.  Use the same
249    hash table for both sets of options.  Nodes for building the current
250    optimization and target option nodes.  The assumption is most of the time
251    the options created will already be in the hash table, so we avoid
252    allocating and freeing up a node repeatably.  */
253 static GTY (()) tree cl_optimization_node;
254 static GTY (()) tree cl_target_option_node;
255
256 struct cl_option_hasher : ggc_cache_hasher<tree>
257 {
258   static hashval_t hash (tree t);
259   static bool equal (tree x, tree y);
260 };
261
262 static GTY ((cache)) hash_table<cl_option_hasher> *cl_option_hash_table;
263
264 /* General tree->tree mapping  structure for use in hash tables.  */
265
266
267 static GTY ((cache))
268      hash_table<tree_decl_map_cache_hasher> *debug_expr_for_decl;
269
270 static GTY ((cache))
271      hash_table<tree_decl_map_cache_hasher> *value_expr_for_decl;
272
273      struct tree_vec_map_cache_hasher : ggc_cache_hasher<tree_vec_map *>
274 {
275   static hashval_t hash (tree_vec_map *m) { return DECL_UID (m->base.from); }
276
277   static bool
278   equal (tree_vec_map *a, tree_vec_map *b)
279   {
280     return a->base.from == b->base.from;
281   }
282
283   static void
284   handle_cache_entry (tree_vec_map *&m)
285   {
286     extern void gt_ggc_mx (tree_vec_map *&);
287     if (m == HTAB_EMPTY_ENTRY || m == HTAB_DELETED_ENTRY)
288       return;
289     else if (ggc_marked_p (m->base.from))
290       gt_ggc_mx (m);
291     else
292       m = static_cast<tree_vec_map *> (HTAB_DELETED_ENTRY);
293   }
294 };
295
296 static GTY ((cache))
297      hash_table<tree_vec_map_cache_hasher> *debug_args_for_decl;
298
299 static void set_type_quals (tree, int);
300 static void print_type_hash_statistics (void);
301 static void print_debug_expr_statistics (void);
302 static void print_value_expr_statistics (void);
303 static void type_hash_list (const_tree, inchash::hash &);
304 static void attribute_hash_list (const_tree, inchash::hash &);
305
306 tree global_trees[TI_MAX];
307 tree integer_types[itk_none];
308
309 bool int_n_enabled_p[NUM_INT_N_ENTS];
310 struct int_n_trees_t int_n_trees [NUM_INT_N_ENTS];
311
312 unsigned char tree_contains_struct[MAX_TREE_CODES][64];
313
314 /* Number of operands for each OpenMP clause.  */
315 unsigned const char omp_clause_num_ops[] =
316 {
317   0, /* OMP_CLAUSE_ERROR  */
318   1, /* OMP_CLAUSE_PRIVATE  */
319   1, /* OMP_CLAUSE_SHARED  */
320   1, /* OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE  */
321   2, /* OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE  */
322   4, /* OMP_CLAUSE_REDUCTION  */
323   1, /* OMP_CLAUSE_COPYIN  */
324   1, /* OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE  */
325   3, /* OMP_CLAUSE_LINEAR  */
326   2, /* OMP_CLAUSE_ALIGNED  */
327   1, /* OMP_CLAUSE_DEPEND  */
328   1, /* OMP_CLAUSE_UNIFORM  */
329   2, /* OMP_CLAUSE_FROM  */
330   2, /* OMP_CLAUSE_TO  */
331   2, /* OMP_CLAUSE_MAP  */
332   2, /* OMP_CLAUSE__CACHE_  */
333   1, /* OMP_CLAUSE_DEVICE_RESIDENT  */
334   1, /* OMP_CLAUSE_USE_DEVICE  */
335   2, /* OMP_CLAUSE_GANG  */
336   1, /* OMP_CLAUSE_ASYNC  */
337   1, /* OMP_CLAUSE_WAIT  */
338   0, /* OMP_CLAUSE_AUTO  */
339   0, /* OMP_CLAUSE_SEQ  */
340   1, /* OMP_CLAUSE__LOOPTEMP_  */
341   1, /* OMP_CLAUSE_IF  */
342   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_THREADS  */
343   1, /* OMP_CLAUSE_SCHEDULE  */
344   0, /* OMP_CLAUSE_NOWAIT  */
345   0, /* OMP_CLAUSE_ORDERED  */
346   0, /* OMP_CLAUSE_DEFAULT  */
347   3, /* OMP_CLAUSE_COLLAPSE  */
348   0, /* OMP_CLAUSE_UNTIED   */
349   1, /* OMP_CLAUSE_FINAL  */
350   0, /* OMP_CLAUSE_MERGEABLE  */
351   1, /* OMP_CLAUSE_DEVICE  */
352   1, /* OMP_CLAUSE_DIST_SCHEDULE  */
353   0, /* OMP_CLAUSE_INBRANCH  */
354   0, /* OMP_CLAUSE_NOTINBRANCH  */
355   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_TEAMS  */
356   1, /* OMP_CLAUSE_THREAD_LIMIT  */
357   0, /* OMP_CLAUSE_PROC_BIND  */
358   1, /* OMP_CLAUSE_SAFELEN  */
359   1, /* OMP_CLAUSE_SIMDLEN  */
360   0, /* OMP_CLAUSE_FOR  */
361   0, /* OMP_CLAUSE_PARALLEL  */
362   0, /* OMP_CLAUSE_SECTIONS  */
363   0, /* OMP_CLAUSE_TASKGROUP  */
364   1, /* OMP_CLAUSE__SIMDUID_  */
365   1, /* OMP_CLAUSE__CILK_FOR_COUNT_  */
366   0, /* OMP_CLAUSE_INDEPENDENT  */
367   1, /* OMP_CLAUSE_WORKER  */
368   1, /* OMP_CLAUSE_VECTOR  */
369   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_GANGS  */
370   1, /* OMP_CLAUSE_NUM_WORKERS  */
371   1, /* OMP_CLAUSE_VECTOR_LENGTH  */
372 };
373
374 const char * const omp_clause_code_name[] =
375 {
376   "error_clause",
377   "private",
378   "shared",
379   "firstprivate",
380   "lastprivate",
381   "reduction",
382   "copyin",
383   "copyprivate",
384   "linear",
385   "aligned",
386   "depend",
387   "uniform",
388   "from",
389   "to",
390   "map",
391   "_cache_",
392   "device_resident",
393   "use_device",
394   "gang",
395   "async",
396   "wait",
397   "auto",
398   "seq",
399   "_looptemp_",
400   "if",
401   "num_threads",
402   "schedule",
403   "nowait",
404   "ordered",
405   "default",
406   "collapse",
407   "untied",
408   "final",
409   "mergeable",
410   "device",
411   "dist_schedule",
412   "inbranch",
413   "notinbranch",
414   "num_teams",
415   "thread_limit",
416   "proc_bind",
417   "safelen",
418   "simdlen",
419   "for",
420   "parallel",
421   "sections",
422   "taskgroup",
423   "_simduid_",
424   "_Cilk_for_count_",
425   "independent",
426   "worker",
427   "vector",
428   "num_gangs",
429   "num_workers",
430   "vector_length"
431 };
432
433
434 /* Return the tree node structure used by tree code CODE.  */
435
436 static inline enum tree_node_structure_enum
437 tree_node_structure_for_code (enum tree_code code)
438 {
439   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
440     {
441     case tcc_declaration:
442       {
443         switch (code)
444           {
445           case FIELD_DECL:
446             return TS_FIELD_DECL;
447           case PARM_DECL:
448             return TS_PARM_DECL;
449           case VAR_DECL:
450             return TS_VAR_DECL;
451           case LABEL_DECL:
452             return TS_LABEL_DECL;
453           case RESULT_DECL:
454             return TS_RESULT_DECL;
455           case DEBUG_EXPR_DECL:
456             return TS_DECL_WRTL;
457           case CONST_DECL:
458             return TS_CONST_DECL;
459           case TYPE_DECL:
460             return TS_TYPE_DECL;
461           case FUNCTION_DECL:
462             return TS_FUNCTION_DECL;
463           case TRANSLATION_UNIT_DECL:
464             return TS_TRANSLATION_UNIT_DECL;
465           default:
466             return TS_DECL_NON_COMMON;
467           }
468       }
469     case tcc_type:
470       return TS_TYPE_NON_COMMON;
471     case tcc_reference:
472     case tcc_comparison:
473     case tcc_unary:
474     case tcc_binary:
475     case tcc_expression:
476     case tcc_statement:
477     case tcc_vl_exp:
478       return TS_EXP;
479     default:  /* tcc_constant and tcc_exceptional */
480       break;
481     }
482   switch (code)
483     {
484       /* tcc_constant cases.  */
485     case VOID_CST:              return TS_TYPED;
486     case INTEGER_CST:           return TS_INT_CST;
487     case REAL_CST:              return TS_REAL_CST;
488     case FIXED_CST:             return TS_FIXED_CST;
489     case COMPLEX_CST:           return TS_COMPLEX;
490     case VECTOR_CST:            return TS_VECTOR;
491     case STRING_CST:            return TS_STRING;
492       /* tcc_exceptional cases.  */
493     case ERROR_MARK:            return TS_COMMON;
494     case IDENTIFIER_NODE:       return TS_IDENTIFIER;
495     case TREE_LIST:             return TS_LIST;
496     case TREE_VEC:              return TS_VEC;
497     case SSA_NAME:              return TS_SSA_NAME;
498     case PLACEHOLDER_EXPR:      return TS_COMMON;
499     case STATEMENT_LIST:        return TS_STATEMENT_LIST;
500     case BLOCK:                 return TS_BLOCK;
501     case CONSTRUCTOR:           return TS_CONSTRUCTOR;
502     case TREE_BINFO:            return TS_BINFO;
503     case OMP_CLAUSE:            return TS_OMP_CLAUSE;
504     case OPTIMIZATION_NODE:     return TS_OPTIMIZATION;
505     case TARGET_OPTION_NODE:    return TS_TARGET_OPTION;
506
507     default:
508       gcc_unreachable ();
509     }
510 }
511
512
513 /* Initialize tree_contains_struct to describe the hierarchy of tree
514    nodes.  */
515
516 static void
517 initialize_tree_contains_struct (void)
518 {
519   unsigned i;
520
521   for (i = ERROR_MARK; i < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE; i++)
522     {
523       enum tree_code code;
524       enum tree_node_structure_enum ts_code;
525
526       code = (enum tree_code) i;
527       ts_code = tree_node_structure_for_code (code);
528
529       /* Mark the TS structure itself.  */
530       tree_contains_struct[code][ts_code] = 1;
531
532       /* Mark all the structures that TS is derived from.  */
533       switch (ts_code)
534         {
535         case TS_TYPED:
536         case TS_BLOCK:
537           MARK_TS_BASE (code);
538           break;
539
540         case TS_COMMON:
541         case TS_INT_CST:
542         case TS_REAL_CST:
543         case TS_FIXED_CST:
544         case TS_VECTOR:
545         case TS_STRING:
546         case TS_COMPLEX:
547         case TS_SSA_NAME:
548         case TS_CONSTRUCTOR:
549         case TS_EXP:
550         case TS_STATEMENT_LIST:
551           MARK_TS_TYPED (code);
552           break;
553
554         case TS_IDENTIFIER:
555         case TS_DECL_MINIMAL:
556         case TS_TYPE_COMMON:
557         case TS_LIST:
558         case TS_VEC:
559         case TS_BINFO:
560         case TS_OMP_CLAUSE:
561         case TS_OPTIMIZATION:
562         case TS_TARGET_OPTION:
563           MARK_TS_COMMON (code);
564           break;
565
566         case TS_TYPE_WITH_LANG_SPECIFIC:
567           MARK_TS_TYPE_COMMON (code);
568           break;
569
570         case TS_TYPE_NON_COMMON:
571           MARK_TS_TYPE_WITH_LANG_SPECIFIC (code);
572           break;
573
574         case TS_DECL_COMMON:
575           MARK_TS_DECL_MINIMAL (code);
576           break;
577
578         case TS_DECL_WRTL:
579         case TS_CONST_DECL:
580           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
581           break;
582
583         case TS_DECL_NON_COMMON:
584           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
585           break;
586
587         case TS_DECL_WITH_VIS:
588         case TS_PARM_DECL:
589         case TS_LABEL_DECL:
590         case TS_RESULT_DECL:
591           MARK_TS_DECL_WRTL (code);
592           break;
593
594         case TS_FIELD_DECL:
595           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
596           break;
597
598         case TS_VAR_DECL:
599           MARK_TS_DECL_WITH_VIS (code);
600           break;
601
602         case TS_TYPE_DECL:
603         case TS_FUNCTION_DECL:
604           MARK_TS_DECL_NON_COMMON (code);
605           break;
606
607         case TS_TRANSLATION_UNIT_DECL:
608           MARK_TS_DECL_COMMON (code);
609           break;
610
611         default:
612           gcc_unreachable ();
613         }
614     }
615
616   /* Basic consistency checks for attributes used in fold.  */
617   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
618   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_NON_COMMON]);
619   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
620   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_COMMON]);
621   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_COMMON]);
622   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
623   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_COMMON]);
624   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_COMMON]);
625   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_COMMON]);
626   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_COMMON]);
627   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_COMMON]);
628   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WRTL]);
629   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_WRTL]);
630   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_WRTL]);
631   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WRTL]);
632   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_WRTL]);
633   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
634   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
635   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
636   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
637   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
638   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
639   gcc_assert (tree_contains_struct[TRANSLATION_UNIT_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
640   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
641   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
642   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
643   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
644   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_DECL_WITH_VIS]);
645   gcc_assert (tree_contains_struct[VAR_DECL][TS_VAR_DECL]);
646   gcc_assert (tree_contains_struct[FIELD_DECL][TS_FIELD_DECL]);
647   gcc_assert (tree_contains_struct[PARM_DECL][TS_PARM_DECL]);
648   gcc_assert (tree_contains_struct[LABEL_DECL][TS_LABEL_DECL]);
649   gcc_assert (tree_contains_struct[RESULT_DECL][TS_RESULT_DECL]);
650   gcc_assert (tree_contains_struct[CONST_DECL][TS_CONST_DECL]);
651   gcc_assert (tree_contains_struct[TYPE_DECL][TS_TYPE_DECL]);
652   gcc_assert (tree_contains_struct[FUNCTION_DECL][TS_FUNCTION_DECL]);
653   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
654   gcc_assert (tree_contains_struct[IMPORTED_DECL][TS_DECL_COMMON]);
655   gcc_assert (tree_contains_struct[NAMELIST_DECL][TS_DECL_MINIMAL]);
656   gcc_assert (tree_contains_struct[NAMELIST_DECL][TS_DECL_COMMON]);
657 }
658
659
660 /* Init tree.c.  */
661
662 void
663 init_ttree (void)
664 {
665   /* Initialize the hash table of types.  */
666   type_hash_table
667     = hash_table<type_cache_hasher>::create_ggc (TYPE_HASH_INITIAL_SIZE);
668
669   debug_expr_for_decl
670     = hash_table<tree_decl_map_cache_hasher>::create_ggc (512);
671
672   value_expr_for_decl
673     = hash_table<tree_decl_map_cache_hasher>::create_ggc (512);
674
675   int_cst_hash_table = hash_table<int_cst_hasher>::create_ggc (1024);
676
677   int_cst_node = make_int_cst (1, 1);
678
679   cl_option_hash_table = hash_table<cl_option_hasher>::create_ggc (64);
680
681   cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
682   cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
683
684   /* Initialize the tree_contains_struct array.  */
685   initialize_tree_contains_struct ();
686   lang_hooks.init_ts ();
687 }
688
689 \f
690 /* The name of the object as the assembler will see it (but before any
691    translations made by ASM_OUTPUT_LABELREF).  Often this is the same
692    as DECL_NAME.  It is an IDENTIFIER_NODE.  */
693 tree
694 decl_assembler_name (tree decl)
695 {
696   if (!DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
697     lang_hooks.set_decl_assembler_name (decl);
698   return DECL_WITH_VIS_CHECK (decl)->decl_with_vis.assembler_name;
699 }
700
701 /* When the target supports COMDAT groups, this indicates which group the
702    DECL is associated with.  This can be either an IDENTIFIER_NODE or a
703    decl, in which case its DECL_ASSEMBLER_NAME identifies the group.  */
704 tree
705 decl_comdat_group (const_tree node)
706 {
707   struct symtab_node *snode = symtab_node::get (node);
708   if (!snode)
709     return NULL;
710   return snode->get_comdat_group ();
711 }
712
713 /* Likewise, but make sure it's been reduced to an IDENTIFIER_NODE.  */
714 tree
715 decl_comdat_group_id (const_tree node)
716 {
717   struct symtab_node *snode = symtab_node::get (node);
718   if (!snode)
719     return NULL;
720   return snode->get_comdat_group_id ();
721 }
722
723 /* When the target supports named section, return its name as IDENTIFIER_NODE
724    or NULL if it is in no section.  */
725 const char *
726 decl_section_name (const_tree node)
727 {
728   struct symtab_node *snode = symtab_node::get (node);
729   if (!snode)
730     return NULL;
731   return snode->get_section ();
732 }
733
734 /* Set section section name of NODE to VALUE (that is expected to
735    be identifier node)  */
736 void
737 set_decl_section_name (tree node, const char *value)
738 {
739   struct symtab_node *snode;
740
741   if (value == NULL)
742     {
743       snode = symtab_node::get (node);
744       if (!snode)
745         return;
746     }
747   else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
748     snode = varpool_node::get_create (node);
749   else
750     snode = cgraph_node::get_create (node);
751   snode->set_section (value);
752 }
753
754 /* Return TLS model of a variable NODE.  */
755 enum tls_model
756 decl_tls_model (const_tree node)
757 {
758   struct varpool_node *snode = varpool_node::get (node);
759   if (!snode)
760     return TLS_MODEL_NONE;
761   return snode->tls_model;
762 }
763
764 /* Set TLS model of variable NODE to MODEL.  */
765 void
766 set_decl_tls_model (tree node, enum tls_model model)
767 {
768   struct varpool_node *vnode;
769
770   if (model == TLS_MODEL_NONE)
771     {
772       vnode = varpool_node::get (node);
773       if (!vnode)
774         return;
775     }
776   else
777     vnode = varpool_node::get_create (node);
778   vnode->tls_model = model;
779 }
780
781 /* Compute the number of bytes occupied by a tree with code CODE.
782    This function cannot be used for nodes that have variable sizes,
783    including TREE_VEC, INTEGER_CST, STRING_CST, and CALL_EXPR.  */
784 size_t
785 tree_code_size (enum tree_code code)
786 {
787   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
788     {
789     case tcc_declaration:  /* A decl node */
790       {
791         switch (code)
792           {
793           case FIELD_DECL:
794             return sizeof (struct tree_field_decl);
795           case PARM_DECL:
796             return sizeof (struct tree_parm_decl);
797           case VAR_DECL:
798             return sizeof (struct tree_var_decl);
799           case LABEL_DECL:
800             return sizeof (struct tree_label_decl);
801           case RESULT_DECL:
802             return sizeof (struct tree_result_decl);
803           case CONST_DECL:
804             return sizeof (struct tree_const_decl);
805           case TYPE_DECL:
806             return sizeof (struct tree_type_decl);
807           case FUNCTION_DECL:
808             return sizeof (struct tree_function_decl);
809           case DEBUG_EXPR_DECL:
810             return sizeof (struct tree_decl_with_rtl);
811           case TRANSLATION_UNIT_DECL:
812             return sizeof (struct tree_translation_unit_decl);
813           case NAMESPACE_DECL:
814           case IMPORTED_DECL:
815           case NAMELIST_DECL:
816             return sizeof (struct tree_decl_non_common);
817           default:
818             return lang_hooks.tree_size (code);
819           }
820       }
821
822     case tcc_type:  /* a type node */
823       return sizeof (struct tree_type_non_common);
824
825     case tcc_reference:   /* a reference */
826     case tcc_expression:  /* an expression */
827     case tcc_statement:   /* an expression with side effects */
828     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
829     case tcc_unary:       /* a unary arithmetic expression */
830     case tcc_binary:      /* a binary arithmetic expression */
831       return (sizeof (struct tree_exp)
832               + (TREE_CODE_LENGTH (code) - 1) * sizeof (tree));
833
834     case tcc_constant:  /* a constant */
835       switch (code)
836         {
837         case VOID_CST:          return sizeof (struct tree_typed);
838         case INTEGER_CST:       gcc_unreachable ();
839         case REAL_CST:          return sizeof (struct tree_real_cst);
840         case FIXED_CST:         return sizeof (struct tree_fixed_cst);
841         case COMPLEX_CST:       return sizeof (struct tree_complex);
842         case VECTOR_CST:        return sizeof (struct tree_vector);
843         case STRING_CST:        gcc_unreachable ();
844         default:
845           return lang_hooks.tree_size (code);
846         }
847
848     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
849       switch (code)
850         {
851         case IDENTIFIER_NODE:   return lang_hooks.identifier_size;
852         case TREE_LIST:         return sizeof (struct tree_list);
853
854         case ERROR_MARK:
855         case PLACEHOLDER_EXPR:  return sizeof (struct tree_common);
856
857         case TREE_VEC:
858         case OMP_CLAUSE:        gcc_unreachable ();
859
860         case SSA_NAME:          return sizeof (struct tree_ssa_name);
861
862         case STATEMENT_LIST:    return sizeof (struct tree_statement_list);
863         case BLOCK:             return sizeof (struct tree_block);
864         case CONSTRUCTOR:       return sizeof (struct tree_constructor);
865         case OPTIMIZATION_NODE: return sizeof (struct tree_optimization_option);
866         case TARGET_OPTION_NODE: return sizeof (struct tree_target_option);
867
868         default:
869           return lang_hooks.tree_size (code);
870         }
871
872     default:
873       gcc_unreachable ();
874     }
875 }
876
877 /* Compute the number of bytes occupied by NODE.  This routine only
878    looks at TREE_CODE, except for those nodes that have variable sizes.  */
879 size_t
880 tree_size (const_tree node)
881 {
882   const enum tree_code code = TREE_CODE (node);
883   switch (code)
884     {
885     case INTEGER_CST:
886       return (sizeof (struct tree_int_cst)
887               + (TREE_INT_CST_EXT_NUNITS (node) - 1) * sizeof (HOST_WIDE_INT));
888
889     case TREE_BINFO:
890       return (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
891               + vec<tree, va_gc>
892                   ::embedded_size (BINFO_N_BASE_BINFOS (node)));
893
894     case TREE_VEC:
895       return (sizeof (struct tree_vec)
896               + (TREE_VEC_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
897
898     case VECTOR_CST:
899       return (sizeof (struct tree_vector)
900               + (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (node)) - 1) * sizeof (tree));
901
902     case STRING_CST:
903       return TREE_STRING_LENGTH (node) + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
904
905     case OMP_CLAUSE:
906       return (sizeof (struct tree_omp_clause)
907               + (omp_clause_num_ops[OMP_CLAUSE_CODE (node)] - 1)
908                 * sizeof (tree));
909
910     default:
911       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp)
912         return (sizeof (struct tree_exp)
913                 + (VL_EXP_OPERAND_LENGTH (node) - 1) * sizeof (tree));
914       else
915         return tree_code_size (code);
916     }
917 }
918
919 /* Record interesting allocation statistics for a tree node with CODE
920    and LENGTH.  */
921
922 static void
923 record_node_allocation_statistics (enum tree_code code ATTRIBUTE_UNUSED,
924                                    size_t length ATTRIBUTE_UNUSED)
925 {
926   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
927   tree_node_kind kind;
928
929   if (!GATHER_STATISTICS)
930     return;
931
932   switch (type)
933     {
934     case tcc_declaration:  /* A decl node */
935       kind = d_kind;
936       break;
937
938     case tcc_type:  /* a type node */
939       kind = t_kind;
940       break;
941
942     case tcc_statement:  /* an expression with side effects */
943       kind = s_kind;
944       break;
945
946     case tcc_reference:  /* a reference */
947       kind = r_kind;
948       break;
949
950     case tcc_expression:  /* an expression */
951     case tcc_comparison:  /* a comparison expression */
952     case tcc_unary:  /* a unary arithmetic expression */
953     case tcc_binary:  /* a binary arithmetic expression */
954       kind = e_kind;
955       break;
956
957     case tcc_constant:  /* a constant */
958       kind = c_kind;
959       break;
960
961     case tcc_exceptional:  /* something random, like an identifier.  */
962       switch (code)
963         {
964         case IDENTIFIER_NODE:
965           kind = id_kind;
966           break;
967
968         case TREE_VEC:
969           kind = vec_kind;
970           break;
971
972         case TREE_BINFO:
973           kind = binfo_kind;
974           break;
975
976         case SSA_NAME:
977           kind = ssa_name_kind;
978           break;
979
980         case BLOCK:
981           kind = b_kind;
982           break;
983
984         case CONSTRUCTOR:
985           kind = constr_kind;
986           break;
987
988         case OMP_CLAUSE:
989           kind = omp_clause_kind;
990           break;
991
992         default:
993           kind = x_kind;
994           break;
995         }
996       break;
997
998     case tcc_vl_exp:
999       kind = e_kind;
1000       break;
1001
1002     default:
1003       gcc_unreachable ();
1004     }
1005
1006   tree_code_counts[(int) code]++;
1007   tree_node_counts[(int) kind]++;
1008   tree_node_sizes[(int) kind] += length;
1009 }
1010
1011 /* Allocate and return a new UID from the DECL_UID namespace.  */
1012
1013 int
1014 allocate_decl_uid (void)
1015 {
1016   return next_decl_uid++;
1017 }
1018
1019 /* Return a newly allocated node of code CODE.  For decl and type
1020    nodes, some other fields are initialized.  The rest of the node is
1021    initialized to zero.  This function cannot be used for TREE_VEC,
1022    INTEGER_CST or OMP_CLAUSE nodes, which is enforced by asserts in
1023    tree_code_size.
1024
1025    Achoo!  I got a code in the node.  */
1026
1027 tree
1028 make_node_stat (enum tree_code code MEM_STAT_DECL)
1029 {
1030   tree t;
1031   enum tree_code_class type = TREE_CODE_CLASS (code);
1032   size_t length = tree_code_size (code);
1033
1034   record_node_allocation_statistics (code, length);
1035
1036   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
1037   TREE_SET_CODE (t, code);
1038
1039   switch (type)
1040     {
1041     case tcc_statement:
1042       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1043       break;
1044
1045     case tcc_declaration:
1046       if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_DECL_COMMON))
1047         {
1048           if (code == FUNCTION_DECL)
1049             {
1050               DECL_ALIGN (t) = FUNCTION_BOUNDARY;
1051               DECL_MODE (t) = FUNCTION_MODE;
1052             }
1053           else
1054             DECL_ALIGN (t) = 1;
1055         }
1056       DECL_SOURCE_LOCATION (t) = input_location;
1057       if (TREE_CODE (t) == DEBUG_EXPR_DECL)
1058         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
1059       else
1060         {
1061           DECL_UID (t) = allocate_decl_uid ();
1062           SET_DECL_PT_UID (t, -1);
1063         }
1064       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
1065         LABEL_DECL_UID (t) = -1;
1066
1067       break;
1068
1069     case tcc_type:
1070       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
1071       TYPE_ALIGN (t) = BITS_PER_UNIT;
1072       TYPE_USER_ALIGN (t) = 0;
1073       TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
1074       TYPE_CANONICAL (t) = t;
1075
1076       /* Default to no attributes for type, but let target change that.  */
1077       TYPE_ATTRIBUTES (t) = NULL_TREE;
1078       targetm.set_default_type_attributes (t);
1079
1080       /* We have not yet computed the alias set for this type.  */
1081       TYPE_ALIAS_SET (t) = -1;
1082       break;
1083
1084     case tcc_constant:
1085       TREE_CONSTANT (t) = 1;
1086       break;
1087
1088     case tcc_expression:
1089       switch (code)
1090         {
1091         case INIT_EXPR:
1092         case MODIFY_EXPR:
1093         case VA_ARG_EXPR:
1094         case PREDECREMENT_EXPR:
1095         case PREINCREMENT_EXPR:
1096         case POSTDECREMENT_EXPR:
1097         case POSTINCREMENT_EXPR:
1098           /* All of these have side-effects, no matter what their
1099              operands are.  */
1100           TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
1101           break;
1102
1103         default:
1104           break;
1105         }
1106       break;
1107
1108     default:
1109       /* Other classes need no special treatment.  */
1110       break;
1111     }
1112
1113   return t;
1114 }
1115 \f
1116 /* Return a new node with the same contents as NODE except that its
1117    TREE_CHAIN, if it has one, is zero and it has a fresh uid.  */
1118
1119 tree
1120 copy_node_stat (tree node MEM_STAT_DECL)
1121 {
1122   tree t;
1123   enum tree_code code = TREE_CODE (node);
1124   size_t length;
1125
1126   gcc_assert (code != STATEMENT_LIST);
1127
1128   length = tree_size (node);
1129   record_node_allocation_statistics (code, length);
1130   t = ggc_alloc_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
1131   memcpy (t, node, length);
1132
1133   if (CODE_CONTAINS_STRUCT (code, TS_COMMON))
1134     TREE_CHAIN (t) = 0;
1135   TREE_ASM_WRITTEN (t) = 0;
1136   TREE_VISITED (t) = 0;
1137
1138   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_declaration)
1139     {
1140       if (code == DEBUG_EXPR_DECL)
1141         DECL_UID (t) = --next_debug_decl_uid;
1142       else
1143         {
1144           DECL_UID (t) = allocate_decl_uid ();
1145           if (DECL_PT_UID_SET_P (node))
1146             SET_DECL_PT_UID (t, DECL_PT_UID (node));
1147         }
1148       if ((TREE_CODE (node) == PARM_DECL || TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
1149           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (node))
1150         {
1151           SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (node));
1152           DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
1153         }
1154       /* DECL_DEBUG_EXPR is copied explicitely by callers.  */
1155       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
1156         {
1157           DECL_HAS_DEBUG_EXPR_P (t) = 0;
1158           t->decl_with_vis.symtab_node = NULL;
1159         }
1160       if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL && DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (node))
1161         {
1162           SET_DECL_INIT_PRIORITY (t, DECL_INIT_PRIORITY (node));
1163           DECL_HAS_INIT_PRIORITY_P (t) = 1;
1164         }
1165       if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL)
1166         {
1167           DECL_STRUCT_FUNCTION (t) = NULL;
1168           t->decl_with_vis.symtab_node = NULL;
1169         }
1170     }
1171   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_type)
1172     {
1173       TYPE_UID (t) = next_type_uid++;
1174       /* The following is so that the debug code for
1175          the copy is different from the original type.
1176          The two statements usually duplicate each other
1177          (because they clear fields of the same union),
1178          but the optimizer should catch that.  */
1179       TYPE_SYMTAB_POINTER (t) = 0;
1180       TYPE_SYMTAB_ADDRESS (t) = 0;
1181
1182       /* Do not copy the values cache.  */
1183       if (TYPE_CACHED_VALUES_P (t))
1184         {
1185           TYPE_CACHED_VALUES_P (t) = 0;
1186           TYPE_CACHED_VALUES (t) = NULL_TREE;
1187         }
1188     }
1189
1190   return t;
1191 }
1192
1193 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
1194    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  */
1195
1196 tree
1197 copy_list (tree list)
1198 {
1199   tree head;
1200   tree prev, next;
1201
1202   if (list == 0)
1203     return 0;
1204
1205   head = prev = copy_node (list);
1206   next = TREE_CHAIN (list);
1207   while (next)
1208     {
1209       TREE_CHAIN (prev) = copy_node (next);
1210       prev = TREE_CHAIN (prev);
1211       next = TREE_CHAIN (next);
1212     }
1213   return head;
1214 }
1215
1216 \f
1217 /* Return the value that TREE_INT_CST_EXT_NUNITS should have for an
1218    INTEGER_CST with value CST and type TYPE.   */
1219
1220 static unsigned int
1221 get_int_cst_ext_nunits (tree type, const wide_int &cst)
1222 {
1223   gcc_checking_assert (cst.get_precision () == TYPE_PRECISION (type));
1224   /* We need an extra zero HWI if CST is an unsigned integer with its
1225      upper bit set, and if CST occupies a whole number of HWIs.  */
1226   if (TYPE_UNSIGNED (type)
1227       && wi::neg_p (cst)
1228       && (cst.get_precision () % HOST_BITS_PER_WIDE_INT) == 0)
1229     return cst.get_precision () / HOST_BITS_PER_WIDE_INT + 1;
1230   return cst.get_len ();
1231 }
1232
1233 /* Return a new INTEGER_CST with value CST and type TYPE.  */
1234
1235 static tree
1236 build_new_int_cst (tree type, const wide_int &cst)
1237 {
1238   unsigned int len = cst.get_len ();
1239   unsigned int ext_len = get_int_cst_ext_nunits (type, cst);
1240   tree nt = make_int_cst (len, ext_len);
1241
1242   if (len < ext_len)
1243     {
1244       --ext_len;
1245       TREE_INT_CST_ELT (nt, ext_len) = 0;
1246       for (unsigned int i = len; i < ext_len; ++i)
1247         TREE_INT_CST_ELT (nt, i) = -1;
1248     }
1249   else if (TYPE_UNSIGNED (type)
1250            && cst.get_precision () < len * HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1251     {
1252       len--;
1253       TREE_INT_CST_ELT (nt, len)
1254         = zext_hwi (cst.elt (len),
1255                     cst.get_precision () % HOST_BITS_PER_WIDE_INT);
1256     }
1257
1258   for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
1259     TREE_INT_CST_ELT (nt, i) = cst.elt (i);
1260   TREE_TYPE (nt) = type;
1261   return nt;
1262 }
1263
1264 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended to TYPE.  */
1265
1266 tree
1267 build_int_cst (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1268 {
1269   /* Support legacy code.  */
1270   if (!type)
1271     type = integer_type_node;
1272
1273   return wide_int_to_tree (type, wi::shwi (low, TYPE_PRECISION (type)));
1274 }
1275
1276 tree
1277 build_int_cstu (tree type, unsigned HOST_WIDE_INT cst)
1278 {
1279   return wide_int_to_tree (type, wi::uhwi (cst, TYPE_PRECISION (type)));
1280 }
1281
1282 /* Create an INT_CST node with a LOW value sign extended to TYPE.  */
1283
1284 tree
1285 build_int_cst_type (tree type, HOST_WIDE_INT low)
1286 {
1287   gcc_assert (type);
1288   return wide_int_to_tree (type, wi::shwi (low, TYPE_PRECISION (type)));
1289 }
1290
1291 /* Constructs tree in type TYPE from with value given by CST.  Signedness
1292    of CST is assumed to be the same as the signedness of TYPE.  */
1293
1294 tree
1295 double_int_to_tree (tree type, double_int cst)
1296 {
1297   return wide_int_to_tree (type, widest_int::from (cst, TYPE_SIGN (type)));
1298 }
1299
1300 /* We force the wide_int CST to the range of the type TYPE by sign or
1301    zero extending it.  OVERFLOWABLE indicates if we are interested in
1302    overflow of the value, when >0 we are only interested in signed
1303    overflow, for <0 we are interested in any overflow.  OVERFLOWED
1304    indicates whether overflow has already occurred.  CONST_OVERFLOWED
1305    indicates whether constant overflow has already occurred.  We force
1306    T's value to be within range of T's type (by setting to 0 or 1 all
1307    the bits outside the type's range).  We set TREE_OVERFLOWED if,
1308         OVERFLOWED is nonzero,
1309         or OVERFLOWABLE is >0 and signed overflow occurs
1310         or OVERFLOWABLE is <0 and any overflow occurs
1311    We return a new tree node for the extended wide_int.  The node
1312    is shared if no overflow flags are set.  */
1313
1314
1315 tree
1316 force_fit_type (tree type, const wide_int_ref &cst,
1317                 int overflowable, bool overflowed)
1318 {
1319   signop sign = TYPE_SIGN (type);
1320
1321   /* If we need to set overflow flags, return a new unshared node.  */
1322   if (overflowed || !wi::fits_to_tree_p (cst, type))
1323     {
1324       if (overflowed
1325           || overflowable < 0
1326           || (overflowable > 0 && sign == SIGNED))
1327         {
1328           wide_int tmp = wide_int::from (cst, TYPE_PRECISION (type), sign);
1329           tree t = build_new_int_cst (type, tmp);
1330           TREE_OVERFLOW (t) = 1;
1331           return t;
1332         }
1333     }
1334
1335   /* Else build a shared node.  */
1336   return wide_int_to_tree (type, cst);
1337 }
1338
1339 /* These are the hash table functions for the hash table of INTEGER_CST
1340    nodes of a sizetype.  */
1341
1342 /* Return the hash code code X, an INTEGER_CST.  */
1343
1344 hashval_t
1345 int_cst_hasher::hash (tree x)
1346 {
1347   const_tree const t = x;
1348   hashval_t code = TYPE_UID (TREE_TYPE (t));
1349   int i;
1350
1351   for (i = 0; i < TREE_INT_CST_NUNITS (t); i++)
1352     code ^= TREE_INT_CST_ELT (t, i);
1353
1354   return code;
1355 }
1356
1357 /* Return nonzero if the value represented by *X (an INTEGER_CST tree node)
1358    is the same as that given by *Y, which is the same.  */
1359
1360 bool
1361 int_cst_hasher::equal (tree x, tree y)
1362 {
1363   const_tree const xt = x;
1364   const_tree const yt = y;
1365
1366   if (TREE_TYPE (xt) != TREE_TYPE (yt)
1367       || TREE_INT_CST_NUNITS (xt) != TREE_INT_CST_NUNITS (yt)
1368       || TREE_INT_CST_EXT_NUNITS (xt) != TREE_INT_CST_EXT_NUNITS (yt))
1369     return false;
1370
1371   for (int i = 0; i < TREE_INT_CST_NUNITS (xt); i++)
1372     if (TREE_INT_CST_ELT (xt, i) != TREE_INT_CST_ELT (yt, i))
1373       return false;
1374
1375   return true;
1376 }
1377
1378 /* Create an INT_CST node of TYPE and value CST.
1379    The returned node is always shared.  For small integers we use a
1380    per-type vector cache, for larger ones we use a single hash table.
1381    The value is extended from its precision according to the sign of
1382    the type to be a multiple of HOST_BITS_PER_WIDE_INT.  This defines
1383    the upper bits and ensures that hashing and value equality based
1384    upon the underlying HOST_WIDE_INTs works without masking.  */
1385
1386 tree
1387 wide_int_to_tree (tree type, const wide_int_ref &pcst)
1388 {
1389   tree t;
1390   int ix = -1;
1391   int limit = 0;
1392
1393   gcc_assert (type);
1394   unsigned int prec = TYPE_PRECISION (type);
1395   signop sgn = TYPE_SIGN (type);
1396
1397   /* Verify that everything is canonical.  */
1398   int l = pcst.get_len ();
1399   if (l > 1)
1400     {
1401       if (pcst.elt (l - 1) == 0)
1402         gcc_checking_assert (pcst.elt (l - 2) < 0);
1403       if (pcst.elt (l - 1) == (HOST_WIDE_INT) -1)
1404         gcc_checking_assert (pcst.elt (l - 2) >= 0);
1405     }
1406
1407   wide_int cst = wide_int::from (pcst, prec, sgn);
1408   unsigned int ext_len = get_int_cst_ext_nunits (type, cst);
1409
1410   if (ext_len == 1)
1411     {
1412       /* We just need to store a single HOST_WIDE_INT.  */
1413       HOST_WIDE_INT hwi;
1414       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1415         hwi = cst.to_uhwi ();
1416       else
1417         hwi = cst.to_shwi ();
1418
1419       switch (TREE_CODE (type))
1420         {
1421         case NULLPTR_TYPE:
1422           gcc_assert (hwi == 0);
1423           /* Fallthru.  */
1424
1425         case POINTER_TYPE:
1426         case REFERENCE_TYPE:
1427         case POINTER_BOUNDS_TYPE:
1428           /* Cache NULL pointer and zero bounds.  */
1429           if (hwi == 0)
1430             {
1431               limit = 1;
1432               ix = 0;
1433             }
1434           break;
1435
1436         case BOOLEAN_TYPE:
1437           /* Cache false or true.  */
1438           limit = 2;
1439           if (hwi < 2)
1440             ix = hwi;
1441           break;
1442
1443         case INTEGER_TYPE:
1444         case OFFSET_TYPE:
1445           if (TYPE_SIGN (type) == UNSIGNED)
1446             {
1447               /* Cache [0, N).  */
1448               limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1449               if (IN_RANGE (hwi, 0, INTEGER_SHARE_LIMIT - 1))
1450                 ix = hwi;
1451             }
1452           else
1453             {
1454               /* Cache [-1, N).  */
1455               limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1456               if (IN_RANGE (hwi, -1, INTEGER_SHARE_LIMIT - 1))
1457                 ix = hwi + 1;
1458             }
1459           break;
1460
1461         case ENUMERAL_TYPE:
1462           break;
1463
1464         default:
1465           gcc_unreachable ();
1466         }
1467
1468       if (ix >= 0)
1469         {
1470           /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1471           if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1472             {
1473               TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1474               TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1475             }
1476
1477           t = TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix);
1478           if (t)
1479             /* Make sure no one is clobbering the shared constant.  */
1480             gcc_checking_assert (TREE_TYPE (t) == type
1481                                  && TREE_INT_CST_NUNITS (t) == 1
1482                                  && TREE_INT_CST_OFFSET_NUNITS (t) == 1
1483                                  && TREE_INT_CST_EXT_NUNITS (t) == 1
1484                                  && TREE_INT_CST_ELT (t, 0) == hwi);
1485           else
1486             {
1487               /* Create a new shared int.  */
1488               t = build_new_int_cst (type, cst);
1489               TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1490             }
1491         }
1492       else
1493         {
1494           /* Use the cache of larger shared ints, using int_cst_node as
1495              a temporary.  */
1496
1497           TREE_INT_CST_ELT (int_cst_node, 0) = hwi;
1498           TREE_TYPE (int_cst_node) = type;
1499
1500           tree *slot = int_cst_hash_table->find_slot (int_cst_node, INSERT);
1501           t = *slot;
1502           if (!t)
1503             {
1504               /* Insert this one into the hash table.  */
1505               t = int_cst_node;
1506               *slot = t;
1507               /* Make a new node for next time round.  */
1508               int_cst_node = make_int_cst (1, 1);
1509             }
1510         }
1511     }
1512   else
1513     {
1514       /* The value either hashes properly or we drop it on the floor
1515          for the gc to take care of.  There will not be enough of them
1516          to worry about.  */
1517
1518       tree nt = build_new_int_cst (type, cst);
1519       tree *slot = int_cst_hash_table->find_slot (nt, INSERT);
1520       t = *slot;
1521       if (!t)
1522         {
1523           /* Insert this one into the hash table.  */
1524           t = nt;
1525           *slot = t;
1526         }
1527     }
1528
1529   return t;
1530 }
1531
1532 void
1533 cache_integer_cst (tree t)
1534 {
1535   tree type = TREE_TYPE (t);
1536   int ix = -1;
1537   int limit = 0;
1538   int prec = TYPE_PRECISION (type);
1539
1540   gcc_assert (!TREE_OVERFLOW (t));
1541
1542   switch (TREE_CODE (type))
1543     {
1544     case NULLPTR_TYPE:
1545       gcc_assert (integer_zerop (t));
1546       /* Fallthru.  */
1547
1548     case POINTER_TYPE:
1549     case REFERENCE_TYPE:
1550       /* Cache NULL pointer.  */
1551       if (integer_zerop (t))
1552         {
1553           limit = 1;
1554           ix = 0;
1555         }
1556       break;
1557
1558     case BOOLEAN_TYPE:
1559       /* Cache false or true.  */
1560       limit = 2;
1561       if (wi::ltu_p (t, 2))
1562         ix = TREE_INT_CST_ELT (t, 0);
1563       break;
1564
1565     case INTEGER_TYPE:
1566     case OFFSET_TYPE:
1567       if (TYPE_UNSIGNED (type))
1568         {
1569           /* Cache 0..N */
1570           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT;
1571
1572           /* This is a little hokie, but if the prec is smaller than
1573              what is necessary to hold INTEGER_SHARE_LIMIT, then the
1574              obvious test will not get the correct answer.  */
1575           if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1576             {
1577               if (tree_to_uhwi (t) < (unsigned HOST_WIDE_INT) INTEGER_SHARE_LIMIT)
1578                 ix = tree_to_uhwi (t);
1579             }
1580           else if (wi::ltu_p (t, INTEGER_SHARE_LIMIT))
1581             ix = tree_to_uhwi (t);
1582         }
1583       else
1584         {
1585           /* Cache -1..N */
1586           limit = INTEGER_SHARE_LIMIT + 1;
1587
1588           if (integer_minus_onep (t))
1589             ix = 0;
1590           else if (!wi::neg_p (t))
1591             {
1592               if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1593                 {
1594                   if (tree_to_shwi (t) < INTEGER_SHARE_LIMIT)
1595                     ix = tree_to_shwi (t) + 1;
1596                 }
1597               else if (wi::ltu_p (t, INTEGER_SHARE_LIMIT))
1598                 ix = tree_to_shwi (t) + 1;
1599             }
1600         }
1601       break;
1602
1603     case ENUMERAL_TYPE:
1604       break;
1605
1606     default:
1607       gcc_unreachable ();
1608     }
1609
1610   if (ix >= 0)
1611     {
1612       /* Look for it in the type's vector of small shared ints.  */
1613       if (!TYPE_CACHED_VALUES_P (type))
1614         {
1615           TYPE_CACHED_VALUES_P (type) = 1;
1616           TYPE_CACHED_VALUES (type) = make_tree_vec (limit);
1617         }
1618
1619       gcc_assert (TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) == NULL_TREE);
1620       TREE_VEC_ELT (TYPE_CACHED_VALUES (type), ix) = t;
1621     }
1622   else
1623     {
1624       /* Use the cache of larger shared ints.  */
1625       tree *slot = int_cst_hash_table->find_slot (t, INSERT);
1626       /* If there is already an entry for the number verify it's the
1627          same.  */
1628       if (*slot)
1629         gcc_assert (wi::eq_p (tree (*slot), t));
1630       else
1631         /* Otherwise insert this one into the hash table.  */
1632         *slot = t;
1633     }
1634 }
1635
1636
1637 /* Builds an integer constant in TYPE such that lowest BITS bits are ones
1638    and the rest are zeros.  */
1639
1640 tree
1641 build_low_bits_mask (tree type, unsigned bits)
1642 {
1643   gcc_assert (bits <= TYPE_PRECISION (type));
1644
1645   return wide_int_to_tree (type, wi::mask (bits, false,
1646                                            TYPE_PRECISION (type)));
1647 }
1648
1649 /* Checks that X is integer constant that can be expressed in (unsigned)
1650    HOST_WIDE_INT without loss of precision.  */
1651
1652 bool
1653 cst_and_fits_in_hwi (const_tree x)
1654 {
1655   if (TREE_CODE (x) != INTEGER_CST)
1656     return false;
1657
1658   if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x)) > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1659     return false;
1660
1661   return TREE_INT_CST_NUNITS (x) == 1;
1662 }
1663
1664 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
1665
1666 tree
1667 make_vector_stat (unsigned len MEM_STAT_DECL)
1668 {
1669   tree t;
1670   unsigned length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vector);
1671
1672   record_node_allocation_statistics (VECTOR_CST, length);
1673
1674   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
1675
1676   TREE_SET_CODE (t, VECTOR_CST);
1677   TREE_CONSTANT (t) = 1;
1678
1679   return t;
1680 }
1681
1682 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1683    are in a list pointed to by VALS.  */
1684
1685 tree
1686 build_vector_stat (tree type, tree *vals MEM_STAT_DECL)
1687 {
1688   int over = 0;
1689   unsigned cnt = 0;
1690   tree v = make_vector (TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1691   TREE_TYPE (v) = type;
1692
1693   /* Iterate through elements and check for overflow.  */
1694   for (cnt = 0; cnt < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++cnt)
1695     {
1696       tree value = vals[cnt];
1697
1698       VECTOR_CST_ELT (v, cnt) = value;
1699
1700       /* Don't crash if we get an address constant.  */
1701       if (!CONSTANT_CLASS_P (value))
1702         continue;
1703
1704       over |= TREE_OVERFLOW (value);
1705     }
1706
1707   TREE_OVERFLOW (v) = over;
1708   return v;
1709 }
1710
1711 /* Return a new VECTOR_CST node whose type is TYPE and whose values
1712    are extracted from V, a vector of CONSTRUCTOR_ELT.  */
1713
1714 tree
1715 build_vector_from_ctor (tree type, vec<constructor_elt, va_gc> *v)
1716 {
1717   tree *vec = XALLOCAVEC (tree, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
1718   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1719   tree value;
1720
1721   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (v, idx, value)
1722     vec[idx] = value;
1723   for (; idx < TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type); ++idx)
1724     vec[idx] = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
1725
1726   return build_vector (type, vec);
1727 }
1728
1729 /* Build a vector of type VECTYPE where all the elements are SCs.  */
1730 tree
1731 build_vector_from_val (tree vectype, tree sc) 
1732 {
1733   int i, nunits = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (vectype);
1734
1735   if (sc == error_mark_node)
1736     return sc;
1737
1738   /* Verify that the vector type is suitable for SC.  Note that there
1739      is some inconsistency in the type-system with respect to restrict
1740      qualifications of pointers.  Vector types always have a main-variant
1741      element type and the qualification is applied to the vector-type.
1742      So TREE_TYPE (vector-type) does not return a properly qualified
1743      vector element-type.  */
1744   gcc_checking_assert (types_compatible_p (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (sc)),
1745                                            TREE_TYPE (vectype)));
1746
1747   if (CONSTANT_CLASS_P (sc))
1748     {
1749       tree *v = XALLOCAVEC (tree, nunits);
1750       for (i = 0; i < nunits; ++i)
1751         v[i] = sc;
1752       return build_vector (vectype, v);
1753     }
1754   else
1755     {
1756       vec<constructor_elt, va_gc> *v;
1757       vec_alloc (v, nunits);
1758       for (i = 0; i < nunits; ++i)
1759         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, NULL_TREE, sc);
1760       return build_constructor (vectype, v);
1761     }
1762 }
1763
1764 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1765    are in the vec pointed to by VALS.  */
1766 tree
1767 build_constructor (tree type, vec<constructor_elt, va_gc> *vals)
1768 {
1769   tree c = make_node (CONSTRUCTOR);
1770   unsigned int i;
1771   constructor_elt *elt;
1772   bool constant_p = true;
1773   bool side_effects_p = false;
1774
1775   TREE_TYPE (c) = type;
1776   CONSTRUCTOR_ELTS (c) = vals;
1777
1778   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (vals, i, elt)
1779     {
1780       /* Mostly ctors will have elts that don't have side-effects, so
1781          the usual case is to scan all the elements.  Hence a single
1782          loop for both const and side effects, rather than one loop
1783          each (with early outs).  */
1784       if (!TREE_CONSTANT (elt->value))
1785         constant_p = false;
1786       if (TREE_SIDE_EFFECTS (elt->value))
1787         side_effects_p = true;
1788     }
1789
1790   TREE_SIDE_EFFECTS (c) = side_effects_p;
1791   TREE_CONSTANT (c) = constant_p;
1792
1793   return c;
1794 }
1795
1796 /* Build a CONSTRUCTOR node made of a single initializer, with the specified
1797    INDEX and VALUE.  */
1798 tree
1799 build_constructor_single (tree type, tree index, tree value)
1800 {
1801   vec<constructor_elt, va_gc> *v;
1802   constructor_elt elt = {index, value};
1803
1804   vec_alloc (v, 1);
1805   v->quick_push (elt);
1806
1807   return build_constructor (type, v);
1808 }
1809
1810
1811 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE and whose values
1812    are in a list pointed to by VALS.  */
1813 tree
1814 build_constructor_from_list (tree type, tree vals)
1815 {
1816   tree t;
1817   vec<constructor_elt, va_gc> *v = NULL;
1818
1819   if (vals)
1820     {
1821       vec_alloc (v, list_length (vals));
1822       for (t = vals; t; t = TREE_CHAIN (t))
1823         CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, TREE_PURPOSE (t), TREE_VALUE (t));
1824     }
1825
1826   return build_constructor (type, v);
1827 }
1828
1829 /* Return a new CONSTRUCTOR node whose type is TYPE.  NELTS is the number
1830    of elements, provided as index/value pairs.  */
1831
1832 tree
1833 build_constructor_va (tree type, int nelts, ...)
1834 {
1835   vec<constructor_elt, va_gc> *v = NULL;
1836   va_list p;
1837
1838   va_start (p, nelts);
1839   vec_alloc (v, nelts);
1840   while (nelts--)
1841     {
1842       tree index = va_arg (p, tree);
1843       tree value = va_arg (p, tree);
1844       CONSTRUCTOR_APPEND_ELT (v, index, value);
1845     }
1846   va_end (p);
1847   return build_constructor (type, v);
1848 }
1849
1850 /* Return a new FIXED_CST node whose type is TYPE and value is F.  */
1851
1852 tree
1853 build_fixed (tree type, FIXED_VALUE_TYPE f)
1854 {
1855   tree v;
1856   FIXED_VALUE_TYPE *fp;
1857
1858   v = make_node (FIXED_CST);
1859   fp = ggc_alloc<fixed_value> ();
1860   memcpy (fp, &f, sizeof (FIXED_VALUE_TYPE));
1861
1862   TREE_TYPE (v) = type;
1863   TREE_FIXED_CST_PTR (v) = fp;
1864   return v;
1865 }
1866
1867 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE and value is D.  */
1868
1869 tree
1870 build_real (tree type, REAL_VALUE_TYPE d)
1871 {
1872   tree v;
1873   REAL_VALUE_TYPE *dp;
1874   int overflow = 0;
1875
1876   /* ??? Used to check for overflow here via CHECK_FLOAT_TYPE.
1877      Consider doing it via real_convert now.  */
1878
1879   v = make_node (REAL_CST);
1880   dp = ggc_alloc<real_value> ();
1881   memcpy (dp, &d, sizeof (REAL_VALUE_TYPE));
1882
1883   TREE_TYPE (v) = type;
1884   TREE_REAL_CST_PTR (v) = dp;
1885   TREE_OVERFLOW (v) = overflow;
1886   return v;
1887 }
1888
1889 /* Return a new REAL_CST node whose type is TYPE
1890    and whose value is the integer value of the INTEGER_CST node I.  */
1891
1892 REAL_VALUE_TYPE
1893 real_value_from_int_cst (const_tree type, const_tree i)
1894 {
1895   REAL_VALUE_TYPE d;
1896
1897   /* Clear all bits of the real value type so that we can later do
1898      bitwise comparisons to see if two values are the same.  */
1899   memset (&d, 0, sizeof d);
1900
1901   real_from_integer (&d, type ? TYPE_MODE (type) : VOIDmode, i,
1902                      TYPE_SIGN (TREE_TYPE (i)));
1903   return d;
1904 }
1905
1906 /* Given a tree representing an integer constant I, return a tree
1907    representing the same value as a floating-point constant of type TYPE.  */
1908
1909 tree
1910 build_real_from_int_cst (tree type, const_tree i)
1911 {
1912   tree v;
1913   int overflow = TREE_OVERFLOW (i);
1914
1915   v = build_real (type, real_value_from_int_cst (type, i));
1916
1917   TREE_OVERFLOW (v) |= overflow;
1918   return v;
1919 }
1920
1921 /* Return a newly constructed STRING_CST node whose value is
1922    the LEN characters at STR.
1923    Note that for a C string literal, LEN should include the trailing NUL.
1924    The TREE_TYPE is not initialized.  */
1925
1926 tree
1927 build_string (int len, const char *str)
1928 {
1929   tree s;
1930   size_t length;
1931
1932   /* Do not waste bytes provided by padding of struct tree_string.  */
1933   length = len + offsetof (struct tree_string, str) + 1;
1934
1935   record_node_allocation_statistics (STRING_CST, length);
1936
1937   s = (tree) ggc_internal_alloc (length);
1938
1939   memset (s, 0, sizeof (struct tree_typed));
1940   TREE_SET_CODE (s, STRING_CST);
1941   TREE_CONSTANT (s) = 1;
1942   TREE_STRING_LENGTH (s) = len;
1943   memcpy (s->string.str, str, len);
1944   s->string.str[len] = '\0';
1945
1946   return s;
1947 }
1948
1949 /* Return a newly constructed COMPLEX_CST node whose value is
1950    specified by the real and imaginary parts REAL and IMAG.
1951    Both REAL and IMAG should be constant nodes.  TYPE, if specified,
1952    will be the type of the COMPLEX_CST; otherwise a new type will be made.  */
1953
1954 tree
1955 build_complex (tree type, tree real, tree imag)
1956 {
1957   tree t = make_node (COMPLEX_CST);
1958
1959   TREE_REALPART (t) = real;
1960   TREE_IMAGPART (t) = imag;
1961   TREE_TYPE (t) = type ? type : build_complex_type (TREE_TYPE (real));
1962   TREE_OVERFLOW (t) = TREE_OVERFLOW (real) | TREE_OVERFLOW (imag);
1963   return t;
1964 }
1965
1966 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
1967    multiplicative identity of the set TYPE.  */
1968
1969 tree
1970 build_one_cst (tree type)
1971 {
1972   switch (TREE_CODE (type))
1973     {
1974     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
1975     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
1976     case OFFSET_TYPE:
1977       return build_int_cst (type, 1);
1978
1979     case REAL_TYPE:
1980       return build_real (type, dconst1);
1981
1982     case FIXED_POINT_TYPE:
1983       /* We can only generate 1 for accum types.  */
1984       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
1985       return build_fixed (type, FCONST1 (TYPE_MODE (type)));
1986
1987     case VECTOR_TYPE:
1988       {
1989         tree scalar = build_one_cst (TREE_TYPE (type));
1990
1991         return build_vector_from_val (type, scalar);
1992       }
1993
1994     case COMPLEX_TYPE:
1995       return build_complex (type,
1996                             build_one_cst (TREE_TYPE (type)),
1997                             build_zero_cst (TREE_TYPE (type)));
1998
1999     default:
2000       gcc_unreachable ();
2001     }
2002 }
2003
2004 /* Return an integer of type TYPE containing all 1's in as much precision as
2005    it contains, or a complex or vector whose subparts are such integers.  */
2006
2007 tree
2008 build_all_ones_cst (tree type)
2009 {
2010   if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
2011     {
2012       tree scalar = build_all_ones_cst (TREE_TYPE (type));
2013       return build_complex (type, scalar, scalar);
2014     }
2015   else
2016     return build_minus_one_cst (type);
2017 }
2018
2019 /* Return a constant of arithmetic type TYPE which is the
2020    opposite of the multiplicative identity of the set TYPE.  */
2021
2022 tree
2023 build_minus_one_cst (tree type)
2024 {
2025   switch (TREE_CODE (type))
2026     {
2027     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
2028     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
2029     case OFFSET_TYPE:
2030       return build_int_cst (type, -1);
2031
2032     case REAL_TYPE:
2033       return build_real (type, dconstm1);
2034
2035     case FIXED_POINT_TYPE:
2036       /* We can only generate 1 for accum types.  */
2037       gcc_assert (ALL_SCALAR_ACCUM_MODE_P (TYPE_MODE (type)));
2038       return build_fixed (type, fixed_from_double_int (double_int_minus_one,
2039                                                        TYPE_MODE (type)));
2040
2041     case VECTOR_TYPE:
2042       {
2043         tree scalar = build_minus_one_cst (TREE_TYPE (type));
2044
2045         return build_vector_from_val (type, scalar);
2046       }
2047
2048     case COMPLEX_TYPE:
2049       return build_complex (type,
2050                             build_minus_one_cst (TREE_TYPE (type)),
2051                             build_zero_cst (TREE_TYPE (type)));
2052
2053     default:
2054       gcc_unreachable ();
2055     }
2056 }
2057
2058 /* Build 0 constant of type TYPE.  This is used by constructor folding
2059    and thus the constant should be represented in memory by
2060    zero(es).  */
2061
2062 tree
2063 build_zero_cst (tree type)
2064 {
2065   switch (TREE_CODE (type))
2066     {
2067     case INTEGER_TYPE: case ENUMERAL_TYPE: case BOOLEAN_TYPE:
2068     case POINTER_TYPE: case REFERENCE_TYPE:
2069     case OFFSET_TYPE: case NULLPTR_TYPE:
2070       return build_int_cst (type, 0);
2071
2072     case REAL_TYPE:
2073       return build_real (type, dconst0);
2074
2075     case FIXED_POINT_TYPE:
2076       return build_fixed (type, FCONST0 (TYPE_MODE (type)));
2077
2078     case VECTOR_TYPE:
2079       {
2080         tree scalar = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
2081
2082         return build_vector_from_val (type, scalar);
2083       }
2084
2085     case COMPLEX_TYPE:
2086       {
2087         tree zero = build_zero_cst (TREE_TYPE (type));
2088
2089         return build_complex (type, zero, zero);
2090       }
2091
2092     default:
2093       if (!AGGREGATE_TYPE_P (type))
2094         return fold_convert (type, integer_zero_node);
2095       return build_constructor (type, NULL);
2096     }
2097 }
2098
2099
2100 /* Build a BINFO with LEN language slots.  */
2101
2102 tree
2103 make_tree_binfo_stat (unsigned base_binfos MEM_STAT_DECL)
2104 {
2105   tree t;
2106   size_t length = (offsetof (struct tree_binfo, base_binfos)
2107                    + vec<tree, va_gc>::embedded_size (base_binfos));
2108
2109   record_node_allocation_statistics (TREE_BINFO, length);
2110
2111   t = ggc_alloc_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
2112
2113   memset (t, 0, offsetof (struct tree_binfo, base_binfos));
2114
2115   TREE_SET_CODE (t, TREE_BINFO);
2116
2117   BINFO_BASE_BINFOS (t)->embedded_init (base_binfos);
2118
2119   return t;
2120 }
2121
2122 /* Create a CASE_LABEL_EXPR tree node and return it.  */
2123
2124 tree
2125 build_case_label (tree low_value, tree high_value, tree label_decl)
2126 {
2127   tree t = make_node (CASE_LABEL_EXPR);
2128
2129   TREE_TYPE (t) = void_type_node;
2130   SET_EXPR_LOCATION (t, DECL_SOURCE_LOCATION (label_decl));
2131
2132   CASE_LOW (t) = low_value;
2133   CASE_HIGH (t) = high_value;
2134   CASE_LABEL (t) = label_decl;
2135   CASE_CHAIN (t) = NULL_TREE;
2136
2137   return t;
2138 }
2139
2140 /* Build a newly constructed INTEGER_CST node.  LEN and EXT_LEN are the
2141    values of TREE_INT_CST_NUNITS and TREE_INT_CST_EXT_NUNITS respectively.
2142    The latter determines the length of the HOST_WIDE_INT vector.  */
2143
2144 tree
2145 make_int_cst_stat (int len, int ext_len MEM_STAT_DECL)
2146 {
2147   tree t;
2148   int length = ((ext_len - 1) * sizeof (HOST_WIDE_INT)
2149                 + sizeof (struct tree_int_cst));
2150
2151   gcc_assert (len);
2152   record_node_allocation_statistics (INTEGER_CST, length);
2153
2154   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
2155
2156   TREE_SET_CODE (t, INTEGER_CST);
2157   TREE_INT_CST_NUNITS (t) = len;
2158   TREE_INT_CST_EXT_NUNITS (t) = ext_len;
2159   /* to_offset can only be applied to trees that are offset_int-sized
2160      or smaller.  EXT_LEN is correct if it fits, otherwise the constant
2161      must be exactly the precision of offset_int and so LEN is correct.  */
2162   if (ext_len <= OFFSET_INT_ELTS)
2163     TREE_INT_CST_OFFSET_NUNITS (t) = ext_len;
2164   else
2165     TREE_INT_CST_OFFSET_NUNITS (t) = len;
2166
2167   TREE_CONSTANT (t) = 1;
2168
2169   return t;
2170 }
2171
2172 /* Build a newly constructed TREE_VEC node of length LEN.  */
2173
2174 tree
2175 make_tree_vec_stat (int len MEM_STAT_DECL)
2176 {
2177   tree t;
2178   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
2179
2180   record_node_allocation_statistics (TREE_VEC, length);
2181
2182   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
2183
2184   TREE_SET_CODE (t, TREE_VEC);
2185   TREE_VEC_LENGTH (t) = len;
2186
2187   return t;
2188 }
2189
2190 /* Grow a TREE_VEC node to new length LEN.  */
2191
2192 tree
2193 grow_tree_vec_stat (tree v, int len MEM_STAT_DECL)
2194 {
2195   gcc_assert (TREE_CODE (v) == TREE_VEC);
2196
2197   int oldlen = TREE_VEC_LENGTH (v);
2198   gcc_assert (len > oldlen);
2199
2200   int oldlength = (oldlen - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
2201   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_vec);
2202
2203   record_node_allocation_statistics (TREE_VEC, length - oldlength);
2204
2205   v = (tree) ggc_realloc (v, length PASS_MEM_STAT);
2206
2207   TREE_VEC_LENGTH (v) = len;
2208
2209   return v;
2210 }
2211 \f
2212 /* Return 1 if EXPR is the integer constant zero or a complex constant
2213    of zero.  */
2214
2215 int
2216 integer_zerop (const_tree expr)
2217 {
2218   STRIP_NOPS (expr);
2219
2220   switch (TREE_CODE (expr))
2221     {
2222     case INTEGER_CST:
2223       return wi::eq_p (expr, 0);
2224     case COMPLEX_CST:
2225       return (integer_zerop (TREE_REALPART (expr))
2226               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)));
2227     case VECTOR_CST:
2228       {
2229         unsigned i;
2230         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2231           if (!integer_zerop (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2232             return false;
2233         return true;
2234       }
2235     default:
2236       return false;
2237     }
2238 }
2239
2240 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one or the corresponding
2241    complex constant.  */
2242
2243 int
2244 integer_onep (const_tree expr)
2245 {
2246   STRIP_NOPS (expr);
2247
2248   switch (TREE_CODE (expr))
2249     {
2250     case INTEGER_CST:
2251       return wi::eq_p (wi::to_widest (expr), 1);
2252     case COMPLEX_CST:
2253       return (integer_onep (TREE_REALPART (expr))
2254               && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)));
2255     case VECTOR_CST:
2256       {
2257         unsigned i;
2258         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2259           if (!integer_onep (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2260             return false;
2261         return true;
2262       }
2263     default:
2264       return false;
2265     }
2266 }
2267
2268 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one.  For complex and vector,
2269    return 1 if every piece is the integer constant one.  */
2270
2271 int
2272 integer_each_onep (const_tree expr)
2273 {
2274   STRIP_NOPS (expr);
2275
2276   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
2277     return (integer_onep (TREE_REALPART (expr))
2278             && integer_onep (TREE_IMAGPART (expr)));
2279   else
2280     return integer_onep (expr);
2281 }
2282
2283 /* Return 1 if EXPR is an integer containing all 1's in as much precision as
2284    it contains, or a complex or vector whose subparts are such integers.  */
2285
2286 int
2287 integer_all_onesp (const_tree expr)
2288 {
2289   STRIP_NOPS (expr);
2290
2291   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
2292       && integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
2293       && integer_all_onesp (TREE_IMAGPART (expr)))
2294     return 1;
2295
2296   else if (TREE_CODE (expr) == VECTOR_CST)
2297     {
2298       unsigned i;
2299       for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2300         if (!integer_all_onesp (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2301           return 0;
2302       return 1;
2303     }
2304
2305   else if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
2306     return 0;
2307
2308   return wi::max_value (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr)), UNSIGNED) == expr;
2309 }
2310
2311 /* Return 1 if EXPR is the integer constant minus one.  */
2312
2313 int
2314 integer_minus_onep (const_tree expr)
2315 {
2316   STRIP_NOPS (expr);
2317
2318   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
2319     return (integer_all_onesp (TREE_REALPART (expr))
2320             && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)));
2321   else
2322     return integer_all_onesp (expr);
2323 }
2324
2325 /* Return 1 if EXPR is an integer constant that is a power of 2 (i.e., has only
2326    one bit on).  */
2327
2328 int
2329 integer_pow2p (const_tree expr)
2330 {
2331   STRIP_NOPS (expr);
2332
2333   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
2334       && integer_pow2p (TREE_REALPART (expr))
2335       && integer_zerop (TREE_IMAGPART (expr)))
2336     return 1;
2337
2338   if (TREE_CODE (expr) != INTEGER_CST)
2339     return 0;
2340
2341   return wi::popcount (expr) == 1;
2342 }
2343
2344 /* Return 1 if EXPR is an integer constant other than zero or a
2345    complex constant other than zero.  */
2346
2347 int
2348 integer_nonzerop (const_tree expr)
2349 {
2350   STRIP_NOPS (expr);
2351
2352   return ((TREE_CODE (expr) == INTEGER_CST
2353            && !wi::eq_p (expr, 0))
2354           || (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST
2355               && (integer_nonzerop (TREE_REALPART (expr))
2356                   || integer_nonzerop (TREE_IMAGPART (expr)))));
2357 }
2358
2359 /* Return 1 if EXPR is the integer constant one.  For vector,
2360    return 1 if every piece is the integer constant minus one
2361    (representing the value TRUE).  */
2362
2363 int
2364 integer_truep (const_tree expr)
2365 {
2366   STRIP_NOPS (expr);
2367
2368   if (TREE_CODE (expr) == VECTOR_CST)
2369     return integer_all_onesp (expr);
2370   return integer_onep (expr);
2371 }
2372
2373 /* Return 1 if EXPR is the fixed-point constant zero.  */
2374
2375 int
2376 fixed_zerop (const_tree expr)
2377 {
2378   return (TREE_CODE (expr) == FIXED_CST
2379           && TREE_FIXED_CST (expr).data.is_zero ());
2380 }
2381
2382 /* Return the power of two represented by a tree node known to be a
2383    power of two.  */
2384
2385 int
2386 tree_log2 (const_tree expr)
2387 {
2388   STRIP_NOPS (expr);
2389
2390   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
2391     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
2392
2393   return wi::exact_log2 (expr);
2394 }
2395
2396 /* Similar, but return the largest integer Y such that 2 ** Y is less
2397    than or equal to EXPR.  */
2398
2399 int
2400 tree_floor_log2 (const_tree expr)
2401 {
2402   STRIP_NOPS (expr);
2403
2404   if (TREE_CODE (expr) == COMPLEX_CST)
2405     return tree_log2 (TREE_REALPART (expr));
2406
2407   return wi::floor_log2 (expr);
2408 }
2409
2410 /* Return number of known trailing zero bits in EXPR, or, if the value of
2411    EXPR is known to be zero, the precision of it's type.  */
2412
2413 unsigned int
2414 tree_ctz (const_tree expr)
2415 {
2416   if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
2417       && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr)))
2418     return 0;
2419
2420   unsigned int ret1, ret2, prec = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (expr));
2421   switch (TREE_CODE (expr))
2422     {
2423     case INTEGER_CST:
2424       ret1 = wi::ctz (expr);
2425       return MIN (ret1, prec);
2426     case SSA_NAME:
2427       ret1 = wi::ctz (get_nonzero_bits (expr));
2428       return MIN (ret1, prec);
2429     case PLUS_EXPR:
2430     case MINUS_EXPR:
2431     case BIT_IOR_EXPR:
2432     case BIT_XOR_EXPR:
2433     case MIN_EXPR:
2434     case MAX_EXPR:
2435       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2436       if (ret1 == 0)
2437         return ret1;
2438       ret2 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2439       return MIN (ret1, ret2);
2440     case POINTER_PLUS_EXPR:
2441       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2442       ret2 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2443       /* Second operand is sizetype, which could be in theory
2444          wider than pointer's precision.  Make sure we never
2445          return more than prec.  */
2446       ret2 = MIN (ret2, prec);
2447       return MIN (ret1, ret2);
2448     case BIT_AND_EXPR:
2449       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2450       ret2 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2451       return MAX (ret1, ret2);
2452     case MULT_EXPR:
2453       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2454       ret2 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2455       return MIN (ret1 + ret2, prec);
2456     case LSHIFT_EXPR:
2457       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2458       if (tree_fits_uhwi_p (TREE_OPERAND (expr, 1))
2459           && (tree_to_uhwi (TREE_OPERAND (expr, 1)) < prec))
2460         {
2461           ret2 = tree_to_uhwi (TREE_OPERAND (expr, 1));
2462           return MIN (ret1 + ret2, prec);
2463         }
2464       return ret1;
2465     case RSHIFT_EXPR:
2466       if (tree_fits_uhwi_p (TREE_OPERAND (expr, 1))
2467           && (tree_to_uhwi (TREE_OPERAND (expr, 1)) < prec))
2468         {
2469           ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2470           ret2 = tree_to_uhwi (TREE_OPERAND (expr, 1));
2471           if (ret1 > ret2)
2472             return ret1 - ret2;
2473         }
2474       return 0;
2475     case TRUNC_DIV_EXPR:
2476     case CEIL_DIV_EXPR:
2477     case FLOOR_DIV_EXPR:
2478     case ROUND_DIV_EXPR:
2479     case EXACT_DIV_EXPR:
2480       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 1)) == INTEGER_CST
2481           && tree_int_cst_sgn (TREE_OPERAND (expr, 1)) == 1)
2482         {
2483           int l = tree_log2 (TREE_OPERAND (expr, 1));
2484           if (l >= 0)
2485             {
2486               ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2487               ret2 = l;
2488               if (ret1 > ret2)
2489                 return ret1 - ret2;
2490             }
2491         }
2492       return 0;
2493     CASE_CONVERT:
2494       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2495       if (ret1 && ret1 == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0))))
2496         ret1 = prec;
2497       return MIN (ret1, prec);
2498     case SAVE_EXPR:
2499       return tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 0));
2500     case COND_EXPR:
2501       ret1 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2502       if (ret1 == 0)
2503         return 0;
2504       ret2 = tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 2));
2505       return MIN (ret1, ret2);
2506     case COMPOUND_EXPR:
2507       return tree_ctz (TREE_OPERAND (expr, 1));
2508     case ADDR_EXPR:
2509       ret1 = get_pointer_alignment (CONST_CAST_TREE (expr));
2510       if (ret1 > BITS_PER_UNIT)
2511         {
2512           ret1 = ctz_hwi (ret1 / BITS_PER_UNIT);
2513           return MIN (ret1, prec);
2514         }
2515       return 0;
2516     default:
2517       return 0;
2518     }
2519 }
2520
2521 /* Return 1 if EXPR is the real constant zero.  Trailing zeroes matter for
2522    decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
2523
2524 int
2525 real_zerop (const_tree expr)
2526 {
2527   STRIP_NOPS (expr);
2528
2529   switch (TREE_CODE (expr))
2530     {
2531     case REAL_CST:
2532       return REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst0)
2533              && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr))));
2534     case COMPLEX_CST:
2535       return real_zerop (TREE_REALPART (expr))
2536              && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr));
2537     case VECTOR_CST:
2538       {
2539         unsigned i;
2540         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2541           if (!real_zerop (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2542             return false;
2543         return true;
2544       }
2545     default:
2546       return false;
2547     }
2548 }
2549
2550 /* Return 1 if EXPR is the real constant one in real or complex form.
2551    Trailing zeroes matter for decimal float constants, so don't return
2552    1 for them.  */
2553
2554 int
2555 real_onep (const_tree expr)
2556 {
2557   STRIP_NOPS (expr);
2558
2559   switch (TREE_CODE (expr))
2560     {
2561     case REAL_CST:
2562       return REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconst1)
2563              && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr))));
2564     case COMPLEX_CST:
2565       return real_onep (TREE_REALPART (expr))
2566              && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr));
2567     case VECTOR_CST:
2568       {
2569         unsigned i;
2570         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2571           if (!real_onep (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2572             return false;
2573         return true;
2574       }
2575     default:
2576       return false;
2577     }
2578 }
2579
2580 /* Return 1 if EXPR is the real constant minus one.  Trailing zeroes
2581    matter for decimal float constants, so don't return 1 for them.  */
2582
2583 int
2584 real_minus_onep (const_tree expr)
2585 {
2586   STRIP_NOPS (expr);
2587
2588   switch (TREE_CODE (expr))
2589     {
2590     case REAL_CST:
2591       return REAL_VALUES_EQUAL (TREE_REAL_CST (expr), dconstm1)
2592              && !(DECIMAL_FLOAT_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (expr))));
2593     case COMPLEX_CST:
2594       return real_minus_onep (TREE_REALPART (expr))
2595              && real_zerop (TREE_IMAGPART (expr));
2596     case VECTOR_CST:
2597       {
2598         unsigned i;
2599         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (expr); ++i)
2600           if (!real_minus_onep (VECTOR_CST_ELT (expr, i)))
2601             return false;
2602         return true;
2603       }
2604     default:
2605       return false;
2606     }
2607 }
2608
2609 /* Nonzero if EXP is a constant or a cast of a constant.  */
2610
2611 int
2612 really_constant_p (const_tree exp)
2613 {
2614   /* This is not quite the same as STRIP_NOPS.  It does more.  */
2615   while (CONVERT_EXPR_P (exp)
2616          || TREE_CODE (exp) == NON_LVALUE_EXPR)
2617     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
2618   return TREE_CONSTANT (exp);
2619 }
2620 \f
2621 /* Return first list element whose TREE_VALUE is ELEM.
2622    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2623
2624 tree
2625 value_member (tree elem, tree list)
2626 {
2627   while (list)
2628     {
2629       if (elem == TREE_VALUE (list))
2630         return list;
2631       list = TREE_CHAIN (list);
2632     }
2633   return NULL_TREE;
2634 }
2635
2636 /* Return first list element whose TREE_PURPOSE is ELEM.
2637    Return 0 if ELEM is not in LIST.  */
2638
2639 tree
2640 purpose_member (const_tree elem, tree list)
2641 {
2642   while (list)
2643     {
2644       if (elem == TREE_PURPOSE (list))
2645         return list;
2646       list = TREE_CHAIN (list);
2647     }
2648   return NULL_TREE;
2649 }
2650
2651 /* Return true if ELEM is in V.  */
2652
2653 bool
2654 vec_member (const_tree elem, vec<tree, va_gc> *v)
2655 {
2656   unsigned ix;
2657   tree t;
2658   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (v, ix, t)
2659     if (elem == t)
2660       return true;
2661   return false;
2662 }
2663
2664 /* Returns element number IDX (zero-origin) of chain CHAIN, or
2665    NULL_TREE.  */
2666
2667 tree
2668 chain_index (int idx, tree chain)
2669 {
2670   for (; chain && idx > 0; --idx)
2671     chain = TREE_CHAIN (chain);
2672   return chain;
2673 }
2674
2675 /* Return nonzero if ELEM is part of the chain CHAIN.  */
2676
2677 int
2678 chain_member (const_tree elem, const_tree chain)
2679 {
2680   while (chain)
2681     {
2682       if (elem == chain)
2683         return 1;
2684       chain = DECL_CHAIN (chain);
2685     }
2686
2687   return 0;
2688 }
2689
2690 /* Return the length of a chain of nodes chained through TREE_CHAIN.
2691    We expect a null pointer to mark the end of the chain.
2692    This is the Lisp primitive `length'.  */
2693
2694 int
2695 list_length (const_tree t)
2696 {
2697   const_tree p = t;
2698 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2699   const_tree q = t;
2700 #endif
2701   int len = 0;
2702
2703   while (p)
2704     {
2705       p = TREE_CHAIN (p);
2706 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2707       if (len % 2)
2708         q = TREE_CHAIN (q);
2709       gcc_assert (p != q);
2710 #endif
2711       len++;
2712     }
2713
2714   return len;
2715 }
2716
2717 /* Returns the first FIELD_DECL in the TYPE_FIELDS of the RECORD_TYPE or
2718    UNION_TYPE TYPE, or NULL_TREE if none.  */
2719
2720 tree
2721 first_field (const_tree type)
2722 {
2723   tree t = TYPE_FIELDS (type);
2724   while (t && TREE_CODE (t) != FIELD_DECL)
2725     t = TREE_CHAIN (t);
2726   return t;
2727 }
2728
2729 /* Concatenate two chains of nodes (chained through TREE_CHAIN)
2730    by modifying the last node in chain 1 to point to chain 2.
2731    This is the Lisp primitive `nconc'.  */
2732
2733 tree
2734 chainon (tree op1, tree op2)
2735 {
2736   tree t1;
2737
2738   if (!op1)
2739     return op2;
2740   if (!op2)
2741     return op1;
2742
2743   for (t1 = op1; TREE_CHAIN (t1); t1 = TREE_CHAIN (t1))
2744     continue;
2745   TREE_CHAIN (t1) = op2;
2746
2747 #ifdef ENABLE_TREE_CHECKING
2748   {
2749     tree t2;
2750     for (t2 = op2; t2; t2 = TREE_CHAIN (t2))
2751       gcc_assert (t2 != t1);
2752   }
2753 #endif
2754
2755   return op1;
2756 }
2757
2758 /* Return the last node in a chain of nodes (chained through TREE_CHAIN).  */
2759
2760 tree
2761 tree_last (tree chain)
2762 {
2763   tree next;
2764   if (chain)
2765     while ((next = TREE_CHAIN (chain)))
2766       chain = next;
2767   return chain;
2768 }
2769
2770 /* Reverse the order of elements in the chain T,
2771    and return the new head of the chain (old last element).  */
2772
2773 tree
2774 nreverse (tree t)
2775 {
2776   tree prev = 0, decl, next;
2777   for (decl = t; decl; decl = next)
2778     {
2779       /* We shouldn't be using this function to reverse BLOCK chains; we
2780          have blocks_nreverse for that.  */
2781       gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) != BLOCK);
2782       next = TREE_CHAIN (decl);
2783       TREE_CHAIN (decl) = prev;
2784       prev = decl;
2785     }
2786   return prev;
2787 }
2788 \f
2789 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2790    purpose and value fields are PARM and VALUE.  */
2791
2792 tree
2793 build_tree_list_stat (tree parm, tree value MEM_STAT_DECL)
2794 {
2795   tree t = make_node_stat (TREE_LIST PASS_MEM_STAT);
2796   TREE_PURPOSE (t) = parm;
2797   TREE_VALUE (t) = value;
2798   return t;
2799 }
2800
2801 /* Build a chain of TREE_LIST nodes from a vector.  */
2802
2803 tree
2804 build_tree_list_vec_stat (const vec<tree, va_gc> *vec MEM_STAT_DECL)
2805 {
2806   tree ret = NULL_TREE;
2807   tree *pp = &ret;
2808   unsigned int i;
2809   tree t;
2810   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (vec, i, t)
2811     {
2812       *pp = build_tree_list_stat (NULL, t PASS_MEM_STAT);
2813       pp = &TREE_CHAIN (*pp);
2814     }
2815   return ret;
2816 }
2817
2818 /* Return a newly created TREE_LIST node whose
2819    purpose and value fields are PURPOSE and VALUE
2820    and whose TREE_CHAIN is CHAIN.  */
2821
2822 tree 
2823 tree_cons_stat (tree purpose, tree value, tree chain MEM_STAT_DECL)
2824 {
2825   tree node;
2826
2827   node = ggc_alloc_tree_node_stat (sizeof (struct tree_list) PASS_MEM_STAT);
2828   memset (node, 0, sizeof (struct tree_common));
2829
2830   record_node_allocation_statistics (TREE_LIST, sizeof (struct tree_list));
2831
2832   TREE_SET_CODE (node, TREE_LIST);
2833   TREE_CHAIN (node) = chain;
2834   TREE_PURPOSE (node) = purpose;
2835   TREE_VALUE (node) = value;
2836   return node;
2837 }
2838
2839 /* Return the values of the elements of a CONSTRUCTOR as a vector of
2840    trees.  */
2841
2842 vec<tree, va_gc> *
2843 ctor_to_vec (tree ctor)
2844 {
2845   vec<tree, va_gc> *vec;
2846   vec_alloc (vec, CONSTRUCTOR_NELTS (ctor));
2847   unsigned int ix;
2848   tree val;
2849
2850   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), ix, val)
2851     vec->quick_push (val);
2852
2853   return vec;
2854 }
2855 \f
2856 /* Return the size nominally occupied by an object of type TYPE
2857    when it resides in memory.  The value is measured in units of bytes,
2858    and its data type is that normally used for type sizes
2859    (which is the first type created by make_signed_type or
2860    make_unsigned_type).  */
2861
2862 tree
2863 size_in_bytes (const_tree type)
2864 {
2865   tree t;
2866
2867   if (type == error_mark_node)
2868     return integer_zero_node;
2869
2870   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2871   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2872
2873   if (t == 0)
2874     {
2875       lang_hooks.types.incomplete_type_error (NULL_TREE, type);
2876       return size_zero_node;
2877     }
2878
2879   return t;
2880 }
2881
2882 /* Return the size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2883    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2884
2885 HOST_WIDE_INT
2886 int_size_in_bytes (const_tree type)
2887 {
2888   tree t;
2889
2890   if (type == error_mark_node)
2891     return 0;
2892
2893   type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
2894   t = TYPE_SIZE_UNIT (type);
2895
2896   if (t && tree_fits_uhwi_p (t))
2897     return TREE_INT_CST_LOW (t);
2898   else
2899     return -1;
2900 }
2901
2902 /* Return the maximum size of TYPE (in bytes) as a wide integer
2903    or return -1 if the size can vary or is larger than an integer.  */
2904
2905 HOST_WIDE_INT
2906 max_int_size_in_bytes (const_tree type)
2907 {
2908   HOST_WIDE_INT size = -1;
2909   tree size_tree;
2910
2911   /* If this is an array type, check for a possible MAX_SIZE attached.  */
2912
2913   if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
2914     {
2915       size_tree = TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (type);
2916
2917       if (size_tree && tree_fits_uhwi_p (size_tree))
2918         size = tree_to_uhwi (size_tree);
2919     }
2920
2921   /* If we still haven't been able to get a size, see if the language
2922      can compute a maximum size.  */
2923
2924   if (size == -1)
2925     {
2926       size_tree = lang_hooks.types.max_size (type);
2927
2928       if (size_tree && tree_fits_uhwi_p (size_tree))
2929         size = tree_to_uhwi (size_tree);
2930     }
2931
2932   return size;
2933 }
2934 \f
2935 /* Return the bit position of FIELD, in bits from the start of the record.
2936    This is a tree of type bitsizetype.  */
2937
2938 tree
2939 bit_position (const_tree field)
2940 {
2941   return bit_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2942                        DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2943 }
2944 \f
2945 /* Return the byte position of FIELD, in bytes from the start of the record.
2946    This is a tree of type sizetype.  */
2947
2948 tree
2949 byte_position (const_tree field)
2950 {
2951   return byte_from_pos (DECL_FIELD_OFFSET (field),
2952                         DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
2953 }
2954
2955 /* Likewise, but return as an integer.  It must be representable in
2956    that way (since it could be a signed value, we don't have the
2957    option of returning -1 like int_size_in_byte can.  */
2958
2959 HOST_WIDE_INT
2960 int_byte_position (const_tree field)
2961 {
2962   return tree_to_shwi (byte_position (field));
2963 }
2964 \f
2965 /* Return the strictest alignment, in bits, that T is known to have.  */
2966
2967 unsigned int
2968 expr_align (const_tree t)
2969 {
2970   unsigned int align0, align1;
2971
2972   switch (TREE_CODE (t))
2973     {
2974     CASE_CONVERT:  case NON_LVALUE_EXPR:
2975       /* If we have conversions, we know that the alignment of the
2976          object must meet each of the alignments of the types.  */
2977       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2978       align1 = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
2979       return MAX (align0, align1);
2980
2981     case SAVE_EXPR:         case COMPOUND_EXPR:       case MODIFY_EXPR:
2982     case INIT_EXPR:         case TARGET_EXPR:         case WITH_CLEANUP_EXPR:
2983     case CLEANUP_POINT_EXPR:
2984       /* These don't change the alignment of an object.  */
2985       return expr_align (TREE_OPERAND (t, 0));
2986
2987     case COND_EXPR:
2988       /* The best we can do is say that the alignment is the least aligned
2989          of the two arms.  */
2990       align0 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 1));
2991       align1 = expr_align (TREE_OPERAND (t, 2));
2992       return MIN (align0, align1);
2993
2994       /* FIXME: LABEL_DECL and CONST_DECL never have DECL_ALIGN set
2995          meaningfully, it's always 1.  */
2996     case LABEL_DECL:     case CONST_DECL:
2997     case VAR_DECL:       case PARM_DECL:   case RESULT_DECL:
2998     case FUNCTION_DECL:
2999       gcc_assert (DECL_ALIGN (t) != 0);
3000       return DECL_ALIGN (t);
3001
3002     default:
3003       break;
3004     }
3005
3006   /* Otherwise take the alignment from that of the type.  */
3007   return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (t));
3008 }
3009 \f
3010 /* Return, as a tree node, the number of elements for TYPE (which is an
3011    ARRAY_TYPE) minus one. This counts only elements of the top array.  */
3012
3013 tree
3014 array_type_nelts (const_tree type)
3015 {
3016   tree index_type, min, max;
3017
3018   /* If they did it with unspecified bounds, then we should have already
3019      given an error about it before we got here.  */
3020   if (! TYPE_DOMAIN (type))
3021     return error_mark_node;
3022
3023   index_type = TYPE_DOMAIN (type);
3024   min = TYPE_MIN_VALUE (index_type);
3025   max = TYPE_MAX_VALUE (index_type);
3026
3027   /* TYPE_MAX_VALUE may not be set if the array has unknown length.  */
3028   if (!max)
3029     return error_mark_node;
3030
3031   return (integer_zerop (min)
3032           ? max
3033           : fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (max), max, min));
3034 }
3035 \f
3036 /* If arg is static -- a reference to an object in static storage -- then
3037    return the object.  This is not the same as the C meaning of `static'.
3038    If arg isn't static, return NULL.  */
3039
3040 tree
3041 staticp (tree arg)
3042 {
3043   switch (TREE_CODE (arg))
3044     {
3045     case FUNCTION_DECL:
3046       /* Nested functions are static, even though taking their address will
3047          involve a trampoline as we unnest the nested function and create
3048          the trampoline on the tree level.  */
3049       return arg;
3050
3051     case VAR_DECL:
3052       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
3053               && ! DECL_THREAD_LOCAL_P (arg)
3054               && ! DECL_DLLIMPORT_P (arg)
3055               ? arg : NULL);
3056
3057     case CONST_DECL:
3058       return ((TREE_STATIC (arg) || DECL_EXTERNAL (arg))
3059               ? arg : NULL);
3060
3061     case CONSTRUCTOR:
3062       return TREE_STATIC (arg) ? arg : NULL;
3063
3064     case LABEL_DECL:
3065     case STRING_CST:
3066       return arg;
3067
3068     case COMPONENT_REF:
3069       /* If the thing being referenced is not a field, then it is
3070          something language specific.  */
3071       gcc_assert (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == FIELD_DECL);
3072
3073       /* If we are referencing a bitfield, we can't evaluate an
3074          ADDR_EXPR at compile time and so it isn't a constant.  */
3075       if (DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (arg, 1)))
3076         return NULL;
3077
3078       return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
3079
3080     case BIT_FIELD_REF:
3081       return NULL;
3082
3083     case INDIRECT_REF:
3084       return TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (arg, 0)) ? arg : NULL;
3085
3086     case ARRAY_REF:
3087     case ARRAY_RANGE_REF:
3088       if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (arg))) == INTEGER_CST
3089           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 1)) == INTEGER_CST)
3090         return staticp (TREE_OPERAND (arg, 0));
3091       else
3092         return NULL;
3093
3094     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
3095       return TREE_STATIC (COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (arg)) ? arg : NULL;
3096
3097     default:
3098       return NULL;
3099     }
3100 }
3101
3102 \f
3103
3104
3105 /* Return whether OP is a DECL whose address is function-invariant.  */
3106
3107 bool
3108 decl_address_invariant_p (const_tree op)
3109 {
3110   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
3111      staticp.  */
3112
3113   switch (TREE_CODE (op))
3114     {
3115     case PARM_DECL:
3116     case RESULT_DECL:
3117     case LABEL_DECL:
3118     case FUNCTION_DECL:
3119       return true;
3120
3121     case VAR_DECL:
3122       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
3123           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op)
3124           || DECL_CONTEXT (op) == current_function_decl
3125           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
3126         return true;
3127       break;
3128
3129     case CONST_DECL:
3130       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
3131           || decl_function_context (op) == current_function_decl)
3132         return true;
3133       break;
3134
3135     default:
3136       break;
3137     }
3138
3139   return false;
3140 }
3141
3142 /* Return whether OP is a DECL whose address is interprocedural-invariant.  */
3143
3144 bool
3145 decl_address_ip_invariant_p (const_tree op)
3146 {
3147   /* The conditions below are slightly less strict than the one in
3148      staticp.  */
3149
3150   switch (TREE_CODE (op))
3151     {
3152     case LABEL_DECL:
3153     case FUNCTION_DECL:
3154     case STRING_CST:
3155       return true;
3156
3157     case VAR_DECL:
3158       if (((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op))
3159            && !DECL_DLLIMPORT_P (op))
3160           || DECL_THREAD_LOCAL_P (op))
3161         return true;
3162       break;
3163
3164     case CONST_DECL:
3165       if ((TREE_STATIC (op) || DECL_EXTERNAL (op)))
3166         return true;
3167       break;
3168
3169     default:
3170       break;
3171     }
3172
3173   return false;
3174 }
3175
3176
3177 /* Return true if T is function-invariant (internal function, does
3178    not handle arithmetic; that's handled in skip_simple_arithmetic and
3179    tree_invariant_p).  */
3180
3181 static bool tree_invariant_p (tree t);
3182
3183 static bool
3184 tree_invariant_p_1 (tree t)
3185 {
3186   tree op;
3187
3188   if (TREE_CONSTANT (t)
3189       || (TREE_READONLY (t) && !TREE_SIDE_EFFECTS (t)))
3190     return true;
3191
3192   switch (TREE_CODE (t))
3193     {
3194     case SAVE_EXPR:
3195       return true;
3196
3197     case ADDR_EXPR:
3198       op = TREE_OPERAND (t, 0);
3199       while (handled_component_p (op))
3200         {
3201           switch (TREE_CODE (op))
3202             {
3203             case ARRAY_REF:
3204             case ARRAY_RANGE_REF:
3205               if (!tree_invariant_p (TREE_OPERAND (op, 1))
3206                   || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
3207                   || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
3208                 return false;
3209               break;
3210
3211             case COMPONENT_REF:
3212               if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
3213                 return false;
3214               break;
3215
3216             default:;
3217             }
3218           op = TREE_OPERAND (op, 0);
3219         }
3220
3221       return CONSTANT_CLASS_P (op) || decl_address_invariant_p (op);
3222
3223     default:
3224       break;
3225     }
3226
3227   return false;
3228 }
3229
3230 /* Return true if T is function-invariant.  */
3231
3232 static bool
3233 tree_invariant_p (tree t)
3234 {
3235   tree inner = skip_simple_arithmetic (t);
3236   return tree_invariant_p_1 (inner);
3237 }
3238
3239 /* Wrap a SAVE_EXPR around EXPR, if appropriate.
3240    Do this to any expression which may be used in more than one place,
3241    but must be evaluated only once.
3242
3243    Normally, expand_expr would reevaluate the expression each time.
3244    Calling save_expr produces something that is evaluated and recorded
3245    the first time expand_expr is called on it.  Subsequent calls to
3246    expand_expr just reuse the recorded value.
3247
3248    The call to expand_expr that generates code that actually computes
3249    the value is the first call *at compile time*.  Subsequent calls
3250    *at compile time* generate code to use the saved value.
3251    This produces correct result provided that *at run time* control
3252    always flows through the insns made by the first expand_expr
3253    before reaching the other places where the save_expr was evaluated.
3254    You, the caller of save_expr, must make sure this is so.
3255
3256    Constants, and certain read-only nodes, are returned with no
3257    SAVE_EXPR because that is safe.  Expressions containing placeholders
3258    are not touched; see tree.def for an explanation of what these
3259    are used for.  */
3260
3261 tree
3262 save_expr (tree expr)
3263 {
3264   tree t = fold (expr);
3265   tree inner;
3266
3267   /* If the tree evaluates to a constant, then we don't want to hide that
3268      fact (i.e. this allows further folding, and direct checks for constants).
3269      However, a read-only object that has side effects cannot be bypassed.
3270      Since it is no problem to reevaluate literals, we just return the
3271      literal node.  */
3272   inner = skip_simple_arithmetic (t);
3273   if (TREE_CODE (inner) == ERROR_MARK)
3274     return inner;
3275
3276   if (tree_invariant_p_1 (inner))
3277     return t;
3278
3279   /* If INNER contains a PLACEHOLDER_EXPR, we must evaluate it each time, since
3280      it means that the size or offset of some field of an object depends on
3281      the value within another field.
3282
3283      Note that it must not be the case that T contains both a PLACEHOLDER_EXPR
3284      and some variable since it would then need to be both evaluated once and
3285      evaluated more than once.  Front-ends must assure this case cannot
3286      happen by surrounding any such subexpressions in their own SAVE_EXPR
3287      and forcing evaluation at the proper time.  */
3288   if (contains_placeholder_p (inner))
3289     return t;
3290
3291   t = build1 (SAVE_EXPR, TREE_TYPE (expr), t);
3292   SET_EXPR_LOCATION (t, EXPR_LOCATION (expr));
3293
3294   /* This expression might be placed ahead of a jump to ensure that the
3295      value was computed on both sides of the jump.  So make sure it isn't
3296      eliminated as dead.  */
3297   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
3298   return t;
3299 }
3300
3301 /* Look inside EXPR into any simple arithmetic operations.  Return the
3302    outermost non-arithmetic or non-invariant node.  */
3303
3304 tree
3305 skip_simple_arithmetic (tree expr)
3306 {
3307   /* We don't care about whether this can be used as an lvalue in this
3308      context.  */
3309   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
3310     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3311
3312   /* If we have simple operations applied to a SAVE_EXPR or to a SAVE_EXPR and
3313      a constant, it will be more efficient to not make another SAVE_EXPR since
3314      it will allow better simplification and GCSE will be able to merge the
3315      computations if they actually occur.  */
3316   while (true)
3317     {
3318       if (UNARY_CLASS_P (expr))
3319         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3320       else if (BINARY_CLASS_P (expr))
3321         {
3322           if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (expr, 1)))
3323             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3324           else if (tree_invariant_p (TREE_OPERAND (expr, 0)))
3325             expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
3326           else
3327             break;
3328         }
3329       else
3330         break;
3331     }
3332
3333   return expr;
3334 }
3335
3336 /* Look inside EXPR into simple arithmetic operations involving constants.
3337    Return the outermost non-arithmetic or non-constant node.  */
3338
3339 tree
3340 skip_simple_constant_arithmetic (tree expr)
3341 {
3342   while (TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
3343     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3344
3345   while (true)
3346     {
3347       if (UNARY_CLASS_P (expr))
3348         expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3349       else if (BINARY_CLASS_P (expr))
3350         {
3351           if (TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (expr, 1)))
3352             expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
3353           else if (TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (expr, 0)))
3354             expr = TREE_OPERAND (expr, 1);
3355           else
3356             break;
3357         }
3358       else
3359         break;
3360     }
3361
3362   return expr;
3363 }
3364
3365 /* Return which tree structure is used by T.  */
3366
3367 enum tree_node_structure_enum
3368 tree_node_structure (const_tree t)
3369 {
3370   const enum tree_code code = TREE_CODE (t);
3371   return tree_node_structure_for_code (code);
3372 }
3373
3374 /* Set various status flags when building a CALL_EXPR object T.  */
3375
3376 static void
3377 process_call_operands (tree t)
3378 {
3379   bool side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3380   bool read_only = false;
3381   int i = call_expr_flags (t);
3382
3383   /* Calls have side-effects, except those to const or pure functions.  */
3384   if ((i & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE) || !(i & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
3385     side_effects = true;
3386   /* Propagate TREE_READONLY of arguments for const functions.  */
3387   if (i & ECF_CONST)
3388     read_only = true;
3389
3390   if (!side_effects || read_only)
3391     for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (t); i++)
3392       {
3393         tree op = TREE_OPERAND (t, i);
3394         if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op))
3395           side_effects = true;
3396         if (op && !TREE_READONLY (op) && !CONSTANT_CLASS_P (op))
3397           read_only = false;
3398       }
3399
3400   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
3401   TREE_READONLY (t) = read_only;
3402 }
3403 \f
3404 /* Return true if EXP contains a PLACEHOLDER_EXPR, i.e. if it represents a
3405    size or offset that depends on a field within a record.  */
3406
3407 bool
3408 contains_placeholder_p (const_tree exp)
3409 {
3410   enum tree_code code;
3411
3412   if (!exp)
3413     return 0;
3414
3415   code = TREE_CODE (exp);
3416   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3417     return 1;
3418
3419   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3420     {
3421     case tcc_reference:
3422       /* Don't look at any PLACEHOLDER_EXPRs that might be in index or bit
3423          position computations since they will be converted into a
3424          WITH_RECORD_EXPR involving the reference, which will assume
3425          here will be valid.  */
3426       return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
3427
3428     case tcc_exceptional:
3429       if (code == TREE_LIST)
3430         return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_VALUE (exp))
3431                 || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_CHAIN (exp)));
3432       break;
3433
3434     case tcc_unary:
3435     case tcc_binary:
3436     case tcc_comparison:
3437     case tcc_expression:
3438       switch (code)
3439         {
3440         case COMPOUND_EXPR:
3441           /* Ignoring the first operand isn't quite right, but works best.  */
3442           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1));
3443
3444         case COND_EXPR:
3445           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
3446                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1))
3447                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 2)));
3448
3449         case SAVE_EXPR:
3450           /* The save_expr function never wraps anything containing
3451              a PLACEHOLDER_EXPR. */
3452           return 0;
3453
3454         default:
3455           break;
3456         }
3457
3458       switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3459         {
3460         case 1:
3461           return CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0));
3462         case 2:
3463           return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 0))
3464                   || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TREE_OPERAND (exp, 1)));
3465         default:
3466           return 0;
3467         }
3468
3469     case tcc_vl_exp:
3470       switch (code)
3471         {
3472         case CALL_EXPR:
3473           {
3474             const_tree arg;
3475             const_call_expr_arg_iterator iter;
3476             FOR_EACH_CONST_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
3477               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (arg))
3478                 return 1;
3479             return 0;
3480           }
3481         default:
3482           return 0;
3483         }
3484
3485     default:
3486       return 0;
3487     }
3488   return 0;
3489 }
3490
3491 /* Return true if any part of the structure of TYPE involves a PLACEHOLDER_EXPR
3492    directly.  This includes size, bounds, qualifiers (for QUAL_UNION_TYPE) and
3493    field positions.  */
3494
3495 static bool
3496 type_contains_placeholder_1 (const_tree type)
3497 {
3498   /* If the size contains a placeholder or the parent type (component type in
3499      the case of arrays) type involves a placeholder, this type does.  */
3500   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE (type))
3501       || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_SIZE_UNIT (type))
3502       || (!POINTER_TYPE_P (type)
3503           && TREE_TYPE (type)
3504           && type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (type))))
3505     return true;
3506
3507   /* Now do type-specific checks.  Note that the last part of the check above
3508      greatly limits what we have to do below.  */
3509   switch (TREE_CODE (type))
3510     {
3511     case VOID_TYPE:
3512     case POINTER_BOUNDS_TYPE:
3513     case COMPLEX_TYPE:
3514     case ENUMERAL_TYPE:
3515     case BOOLEAN_TYPE:
3516     case POINTER_TYPE:
3517     case OFFSET_TYPE:
3518     case REFERENCE_TYPE:
3519     case METHOD_TYPE:
3520     case FUNCTION_TYPE:
3521     case VECTOR_TYPE:
3522     case NULLPTR_TYPE:
3523       return false;
3524
3525     case INTEGER_TYPE:
3526     case REAL_TYPE:
3527     case FIXED_POINT_TYPE:
3528       /* Here we just check the bounds.  */
3529       return (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MIN_VALUE (type))
3530               || CONTAINS_PLACEHOLDER_P (TYPE_MAX_VALUE (type)));
3531
3532     case ARRAY_TYPE:
3533       /* We have already checked the component type above, so just check the
3534          domain type.  */
3535       return type_contains_placeholder_p (TYPE_DOMAIN (type));
3536
3537     case RECORD_TYPE:
3538     case UNION_TYPE:
3539     case QUAL_UNION_TYPE:
3540       {
3541         tree field;
3542
3543         for (field = TYPE_FIELDS (type); field; field = DECL_CHAIN (field))
3544           if (TREE_CODE (field) == FIELD_DECL
3545               && (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_FIELD_OFFSET (field))
3546                   || (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE
3547                       && CONTAINS_PLACEHOLDER_P (DECL_QUALIFIER (field)))
3548                   || type_contains_placeholder_p (TREE_TYPE (field))))
3549             return true;
3550
3551         return false;
3552       }
3553
3554     default:
3555       gcc_unreachable ();
3556     }
3557 }
3558
3559 /* Wrapper around above function used to cache its result.  */
3560
3561 bool
3562 type_contains_placeholder_p (tree type)
3563 {
3564   bool result;
3565
3566   /* If the contains_placeholder_bits field has been initialized,
3567      then we know the answer.  */
3568   if (TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) > 0)
3569     return TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) - 1;
3570
3571   /* Indicate that we've seen this type node, and the answer is false.
3572      This is what we want to return if we run into recursion via fields.  */
3573   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = 1;
3574
3575   /* Compute the real value.  */
3576   result = type_contains_placeholder_1 (type);
3577
3578   /* Store the real value.  */
3579   TYPE_CONTAINS_PLACEHOLDER_INTERNAL (type) = result + 1;
3580
3581   return result;
3582 }
3583 \f
3584 /* Push tree EXP onto vector QUEUE if it is not already present.  */
3585
3586 static void
3587 push_without_duplicates (tree exp, vec<tree> *queue)
3588 {
3589   unsigned int i;
3590   tree iter;
3591
3592   FOR_EACH_VEC_ELT (*queue, i, iter)
3593     if (simple_cst_equal (iter, exp) == 1)
3594       break;
3595
3596   if (!iter)
3597     queue->safe_push (exp);
3598 }
3599
3600 /* Given a tree EXP, find all occurrences of references to fields
3601    in a PLACEHOLDER_EXPR and place them in vector REFS without
3602    duplicates.  Also record VAR_DECLs and CONST_DECLs.  Note that
3603    we assume here that EXP contains only arithmetic expressions
3604    or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs occurring only in their
3605    argument list.  */
3606
3607 void
3608 find_placeholder_in_expr (tree exp, vec<tree> *refs)
3609 {
3610   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3611   tree inner;
3612   int i;
3613
3614   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3615   if (code == TREE_LIST)
3616     {
3617       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), refs);
3618       FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), refs);
3619     }
3620   else if (code == COMPONENT_REF)
3621     {
3622       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3623            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3624            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3625         ;
3626
3627       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR)
3628         push_without_duplicates (exp, refs);
3629       else
3630         FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), refs);
3631    }
3632   else
3633     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3634       {
3635       case tcc_constant:
3636         break;
3637
3638       case tcc_declaration:
3639         /* Variables allocated to static storage can stay.  */
3640         if (!TREE_STATIC (exp))
3641           push_without_duplicates (exp, refs);
3642         break;
3643
3644       case tcc_expression:
3645         /* This is the pattern built in ada/make_aligning_type.  */
3646         if (code == ADDR_EXPR
3647             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR)
3648           {
3649             push_without_duplicates (exp, refs);
3650             break;
3651           }
3652
3653         /* Fall through...  */
3654
3655       case tcc_exceptional:
3656       case tcc_unary:
3657       case tcc_binary:
3658       case tcc_comparison:
3659       case tcc_reference:
3660         for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
3661           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3662         break;
3663
3664       case tcc_vl_exp:
3665         for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3666           FIND_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, i), refs);
3667         break;
3668
3669       default:
3670         gcc_unreachable ();
3671       }
3672 }
3673
3674 /* Given a tree EXP, a FIELD_DECL F, and a replacement value R,
3675    return a tree with all occurrences of references to F in a
3676    PLACEHOLDER_EXPR replaced by R.  Also handle VAR_DECLs and
3677    CONST_DECLs.  Note that we assume here that EXP contains only
3678    arithmetic expressions or CALL_EXPRs with PLACEHOLDER_EXPRs
3679    occurring only in their argument list.  */
3680
3681 tree
3682 substitute_in_expr (tree exp, tree f, tree r)
3683 {
3684   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3685   tree op0, op1, op2, op3;
3686   tree new_tree;
3687
3688   /* We handle TREE_LIST and COMPONENT_REF separately.  */
3689   if (code == TREE_LIST)
3690     {
3691       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), f, r);
3692       op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), f, r);
3693       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3694         return exp;
3695
3696       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3697     }
3698   else if (code == COMPONENT_REF)
3699     {
3700       tree inner;
3701
3702       /* If this expression is getting a value from a PLACEHOLDER_EXPR
3703          and it is the right field, replace it with R.  */
3704       for (inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
3705            REFERENCE_CLASS_P (inner);
3706            inner = TREE_OPERAND (inner, 0))
3707         ;
3708
3709       /* The field.  */
3710       op1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
3711
3712       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && op1 == f)
3713         return r;
3714
3715       /* If this expression hasn't been completed let, leave it alone.  */
3716       if (TREE_CODE (inner) == PLACEHOLDER_EXPR && !TREE_TYPE (inner))
3717         return exp;
3718
3719       op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3720       if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3721         return exp;
3722
3723       new_tree
3724         = fold_build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp), op0, op1, NULL_TREE);
3725    }
3726   else
3727     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3728       {
3729       case tcc_constant:
3730         return exp;
3731
3732       case tcc_declaration:
3733         if (exp == f)
3734           return r;
3735         else
3736           return exp;
3737
3738       case tcc_expression:
3739         if (exp == f)
3740           return r;
3741
3742         /* Fall through...  */
3743
3744       case tcc_exceptional:
3745       case tcc_unary:
3746       case tcc_binary:
3747       case tcc_comparison:
3748       case tcc_reference:
3749         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3750           {
3751           case 0:
3752             return exp;
3753
3754           case 1:
3755             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3756             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3757               return exp;
3758
3759             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3760             break;
3761
3762           case 2:
3763             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3764             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3765
3766             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3767               return exp;
3768
3769             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3770             break;
3771
3772           case 3:
3773             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3774             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3775             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3776
3777             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3778                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3779               return exp;
3780
3781             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3782             break;
3783
3784           case 4:
3785             op0 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), f, r);
3786             op1 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), f, r);
3787             op2 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), f, r);
3788             op3 = SUBSTITUTE_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), f, r);
3789
3790             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3791                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3792                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3793               return exp;
3794
3795             new_tree
3796               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3797             break;
3798
3799           default:
3800             gcc_unreachable ();
3801           }
3802         break;
3803
3804       case tcc_vl_exp:
3805         {
3806           int i;
3807
3808           new_tree = NULL_TREE;
3809
3810           /* If we are trying to replace F with a constant, inline back
3811              functions which do nothing else than computing a value from
3812              the arguments they are passed.  This makes it possible to
3813              fold partially or entirely the replacement expression.  */
3814           if (CONSTANT_CLASS_P (r) && code == CALL_EXPR)
3815             {
3816               tree t = maybe_inline_call_in_expr (exp);
3817               if (t)
3818                 return SUBSTITUTE_IN_EXPR (t, f, r);
3819             }
3820
3821           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3822             {
3823               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3824               tree new_op = SUBSTITUTE_IN_EXPR (op, f, r);
3825               if (new_op != op)
3826                 {
3827                   if (!new_tree)
3828                     new_tree = copy_node (exp);
3829                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
3830                 }
3831             }
3832
3833           if (new_tree)
3834             {
3835               new_tree = fold (new_tree);
3836               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
3837                 process_call_operands (new_tree);
3838             }
3839           else
3840             return exp;
3841         }
3842         break;
3843
3844       default:
3845         gcc_unreachable ();
3846       }
3847
3848   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
3849
3850   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
3851     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
3852
3853   return new_tree;
3854 }
3855
3856 /* Similar, but look for a PLACEHOLDER_EXPR in EXP and find a replacement
3857    for it within OBJ, a tree that is an object or a chain of references.  */
3858
3859 tree
3860 substitute_placeholder_in_expr (tree exp, tree obj)
3861 {
3862   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
3863   tree op0, op1, op2, op3;
3864   tree new_tree;
3865
3866   /* If this is a PLACEHOLDER_EXPR, see if we find a corresponding type
3867      in the chain of OBJ.  */
3868   if (code == PLACEHOLDER_EXPR)
3869     {
3870       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (exp));
3871       tree elt;
3872
3873       for (elt = obj; elt != 0;
3874            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3875                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3876                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3877                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3878                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3879                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3880                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3881                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3882                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3883         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
3884           return elt;
3885
3886       for (elt = obj; elt != 0;
3887            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
3888                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
3889                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
3890                   : (REFERENCE_CLASS_P (elt)
3891                      || UNARY_CLASS_P (elt)
3892                      || BINARY_CLASS_P (elt)
3893                      || VL_EXP_CLASS_P (elt)
3894                      || EXPRESSION_CLASS_P (elt))
3895                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
3896         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
3897             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
3898                 == need_type))
3899           return fold_build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
3900
3901       /* If we didn't find it, return the original PLACEHOLDER_EXPR.  If it
3902          survives until RTL generation, there will be an error.  */
3903       return exp;
3904     }
3905
3906   /* TREE_LIST is special because we need to look at TREE_VALUE
3907      and TREE_CHAIN, not TREE_OPERANDS.  */
3908   else if (code == TREE_LIST)
3909     {
3910       op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_CHAIN (exp), obj);
3911       op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_VALUE (exp), obj);
3912       if (op0 == TREE_CHAIN (exp) && op1 == TREE_VALUE (exp))
3913         return exp;
3914
3915       return tree_cons (TREE_PURPOSE (exp), op1, op0);
3916     }
3917   else
3918     switch (TREE_CODE_CLASS (code))
3919       {
3920       case tcc_constant:
3921       case tcc_declaration:
3922         return exp;
3923
3924       case tcc_exceptional:
3925       case tcc_unary:
3926       case tcc_binary:
3927       case tcc_comparison:
3928       case tcc_expression:
3929       case tcc_reference:
3930       case tcc_statement:
3931         switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
3932           {
3933           case 0:
3934             return exp;
3935
3936           case 1:
3937             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3938             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0))
3939               return exp;
3940
3941             new_tree = fold_build1 (code, TREE_TYPE (exp), op0);
3942             break;
3943
3944           case 2:
3945             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3946             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3947
3948             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1))
3949               return exp;
3950
3951             new_tree = fold_build2 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1);
3952             break;
3953
3954           case 3:
3955             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3956             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3957             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3958
3959             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3960                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2))
3961               return exp;
3962
3963             new_tree = fold_build3 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2);
3964             break;
3965
3966           case 4:
3967             op0 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 0), obj);
3968             op1 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 1), obj);
3969             op2 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 2), obj);
3970             op3 = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TREE_OPERAND (exp, 3), obj);
3971
3972             if (op0 == TREE_OPERAND (exp, 0) && op1 == TREE_OPERAND (exp, 1)
3973                 && op2 == TREE_OPERAND (exp, 2)
3974                 && op3 == TREE_OPERAND (exp, 3))
3975               return exp;
3976
3977             new_tree
3978               = fold (build4 (code, TREE_TYPE (exp), op0, op1, op2, op3));
3979             break;
3980
3981           default:
3982             gcc_unreachable ();
3983           }
3984         break;
3985
3986       case tcc_vl_exp:
3987         {
3988           int i;
3989
3990           new_tree = NULL_TREE;
3991
3992           for (i = 1; i < TREE_OPERAND_LENGTH (exp); i++)
3993             {
3994               tree op = TREE_OPERAND (exp, i);
3995               tree new_op = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (op, obj);
3996               if (new_op != op)
3997                 {
3998                   if (!new_tree)
3999                     new_tree = copy_node (exp);
4000                   TREE_OPERAND (new_tree, i) = new_op;
4001                 }
4002             }
4003
4004           if (new_tree)
4005             {
4006               new_tree = fold (new_tree);
4007               if (TREE_CODE (new_tree) == CALL_EXPR)
4008                 process_call_operands (new_tree);
4009             }
4010           else
4011             return exp;
4012         }
4013         break;
4014
4015       default:
4016         gcc_unreachable ();
4017       }
4018
4019   TREE_READONLY (new_tree) |= TREE_READONLY (exp);
4020
4021   if (code == INDIRECT_REF || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
4022     TREE_THIS_NOTRAP (new_tree) |= TREE_THIS_NOTRAP (exp);
4023
4024   return new_tree;
4025 }
4026 \f
4027
4028 /* Subroutine of stabilize_reference; this is called for subtrees of
4029    references.  Any expression with side-effects must be put in a SAVE_EXPR
4030    to ensure that it is only evaluated once.
4031
4032    We don't put SAVE_EXPR nodes around everything, because assigning very
4033    simple expressions to temporaries causes us to miss good opportunities
4034    for optimizations.  Among other things, the opportunity to fold in the
4035    addition of a constant into an addressing mode often gets lost, e.g.
4036    "y[i+1] += x;".  In general, we take the approach that we should not make
4037    an assignment unless we are forced into it - i.e., that any non-side effect
4038    operator should be allowed, and that cse should take care of coalescing
4039    multiple utterances of the same expression should that prove fruitful.  */
4040
4041 static tree
4042 stabilize_reference_1 (tree e)
4043 {
4044   tree result;
4045   enum tree_code code = TREE_CODE (e);
4046
4047   /* We cannot ignore const expressions because it might be a reference
4048      to a const array but whose index contains side-effects.  But we can
4049      ignore things that are actual constant or that already have been
4050      handled by this function.  */
4051
4052   if (tree_invariant_p (e))
4053     return e;
4054
4055   switch (TREE_CODE_CLASS (code))
4056     {
4057     case tcc_exceptional:
4058     case tcc_type:
4059     case tcc_declaration:
4060     case tcc_comparison:
4061     case tcc_statement:
4062     case tcc_expression:
4063     case tcc_reference:
4064     case tcc_vl_exp:
4065       /* If the expression has side-effects, then encase it in a SAVE_EXPR
4066          so that it will only be evaluated once.  */
4067       /* The reference (r) and comparison (<) classes could be handled as
4068          below, but it is generally faster to only evaluate them once.  */
4069       if (TREE_SIDE_EFFECTS (e))
4070         return save_expr (e);
4071       return e;
4072
4073     case tcc_constant:
4074       /* Constants need no processing.  In fact, we should never reach
4075          here.  */
4076       return e;
4077
4078     case tcc_binary:
4079       /* Division is slow and tends to be compiled with jumps,
4080          especially the division by powers of 2 that is often
4081          found inside of an array reference.  So do it just once.  */
4082       if (code == TRUNC_DIV_EXPR || code == TRUNC_MOD_EXPR
4083           || code == FLOOR_DIV_EXPR || code == FLOOR_MOD_EXPR
4084           || code == CEIL_DIV_EXPR || code == CEIL_MOD_EXPR
4085           || code == ROUND_DIV_EXPR || code == ROUND_MOD_EXPR)
4086         return save_expr (e);
4087       /* Recursively stabilize each operand.  */
4088       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)),
4089                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 1)));
4090       break;
4091
4092     case tcc_unary:
4093       /* Recursively stabilize each operand.  */
4094       result = build_nt (code, stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (e, 0)));
4095       break;
4096
4097     default:
4098       gcc_unreachable ();
4099     }
4100
4101   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (e);
4102   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (e);
4103   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (e);
4104   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (e);
4105
4106   return result;
4107 }
4108
4109 /* Stabilize a reference so that we can use it any number of times
4110    without causing its operands to be evaluated more than once.
4111    Returns the stabilized reference.  This works by means of save_expr,
4112    so see the caveats in the comments about save_expr.
4113
4114    Also allows conversion expressions whose operands are references.
4115    Any other kind of expression is returned unchanged.  */
4116
4117 tree
4118 stabilize_reference (tree ref)
4119 {
4120   tree result;
4121   enum tree_code code = TREE_CODE (ref);
4122
4123   switch (code)
4124     {
4125     case VAR_DECL:
4126     case PARM_DECL:
4127     case RESULT_DECL:
4128       /* No action is needed in this case.  */
4129       return ref;
4130
4131     CASE_CONVERT:
4132     case FLOAT_EXPR:
4133     case FIX_TRUNC_EXPR:
4134       result = build_nt (code, stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)));
4135       break;
4136
4137     case INDIRECT_REF:
4138       result = build_nt (INDIRECT_REF,
4139                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 0)));
4140       break;
4141
4142     case COMPONENT_REF:
4143       result = build_nt (COMPONENT_REF,
4144                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
4145                          TREE_OPERAND (ref, 1), NULL_TREE);
4146       break;
4147
4148     case BIT_FIELD_REF:
4149       result = build_nt (BIT_FIELD_REF,
4150                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
4151                          TREE_OPERAND (ref, 1), TREE_OPERAND (ref, 2));
4152       break;
4153
4154     case ARRAY_REF:
4155       result = build_nt (ARRAY_REF,
4156                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
4157                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
4158                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
4159       break;
4160
4161     case ARRAY_RANGE_REF:
4162       result = build_nt (ARRAY_RANGE_REF,
4163                          stabilize_reference (TREE_OPERAND (ref, 0)),
4164                          stabilize_reference_1 (TREE_OPERAND (ref, 1)),
4165                          TREE_OPERAND (ref, 2), TREE_OPERAND (ref, 3));
4166       break;
4167
4168     case COMPOUND_EXPR:
4169       /* We cannot wrap the first expression in a SAVE_EXPR, as then
4170          it wouldn't be ignored.  This matters when dealing with
4171          volatiles.  */
4172       return stabilize_reference_1 (ref);
4173
4174       /* If arg isn't a kind of lvalue we recognize, make no change.
4175          Caller should recognize the error for an invalid lvalue.  */
4176     default:
4177       return ref;
4178
4179     case ERROR_MARK:
4180       return error_mark_node;
4181     }
4182
4183   TREE_TYPE (result) = TREE_TYPE (ref);
4184   TREE_READONLY (result) = TREE_READONLY (ref);
4185   TREE_SIDE_EFFECTS (result) = TREE_SIDE_EFFECTS (ref);
4186   TREE_THIS_VOLATILE (result) = TREE_THIS_VOLATILE (ref);
4187
4188   return result;
4189 }
4190 \f
4191 /* Low-level constructors for expressions.  */
4192
4193 /* A helper function for build1 and constant folders.  Set TREE_CONSTANT,
4194    and TREE_SIDE_EFFECTS for an ADDR_EXPR.  */
4195
4196 void
4197 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (tree t)
4198 {
4199   tree node;
4200   bool tc = true, se = false;
4201
4202   /* We started out assuming this address is both invariant and constant, but
4203      does not have side effects.  Now go down any handled components and see if
4204      any of them involve offsets that are either non-constant or non-invariant.
4205      Also check for side-effects.
4206
4207      ??? Note that this code makes no attempt to deal with the case where
4208      taking the address of something causes a copy due to misalignment.  */
4209
4210 #define UPDATE_FLAGS(NODE)  \
4211 do { tree _node = (NODE); \
4212      if (_node && !TREE_CONSTANT (_node)) tc = false; \
4213      if (_node && TREE_SIDE_EFFECTS (_node)) se = true; } while (0)
4214
4215   for (node = TREE_OPERAND (t, 0); handled_component_p (node);
4216        node = TREE_OPERAND (node, 0))
4217     {
4218       /* If the first operand doesn't have an ARRAY_TYPE, this is a bogus
4219          array reference (probably made temporarily by the G++ front end),
4220          so ignore all the operands.  */
4221       if ((TREE_CODE (node) == ARRAY_REF
4222            || TREE_CODE (node) == ARRAY_RANGE_REF)
4223           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (node, 0))) == ARRAY_TYPE)
4224         {
4225           UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 1));
4226           if (TREE_OPERAND (node, 2))
4227             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
4228           if (TREE_OPERAND (node, 3))
4229             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 3));
4230         }
4231       /* Likewise, just because this is a COMPONENT_REF doesn't mean we have a
4232          FIELD_DECL, apparently.  The G++ front end can put something else
4233          there, at least temporarily.  */
4234       else if (TREE_CODE (node) == COMPONENT_REF
4235                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (node, 1)) == FIELD_DECL)
4236         {
4237           if (TREE_OPERAND (node, 2))
4238             UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 2));
4239         }
4240     }
4241
4242   node = lang_hooks.expr_to_decl (node, &tc, &se);
4243
4244   /* Now see what's inside.  If it's an INDIRECT_REF, copy our properties from
4245      the address, since &(*a)->b is a form of addition.  If it's a constant, the
4246      address is constant too.  If it's a decl, its address is constant if the
4247      decl is static.  Everything else is not constant and, furthermore,
4248      taking the address of a volatile variable is not volatile.  */
4249   if (TREE_CODE (node) == INDIRECT_REF
4250       || TREE_CODE (node) == MEM_REF)
4251     UPDATE_FLAGS (TREE_OPERAND (node, 0));
4252   else if (CONSTANT_CLASS_P (node))
4253     ;
4254   else if (DECL_P (node))
4255     tc &= (staticp (node) != NULL_TREE);
4256   else
4257     {
4258       tc = false;
4259       se |= TREE_SIDE_EFFECTS (node);
4260     }
4261
4262
4263   TREE_CONSTANT (t) = tc;
4264   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = se;
4265 #undef UPDATE_FLAGS
4266 }
4267
4268 /* Build an expression of code CODE, data type TYPE, and operands as
4269    specified.  Expressions and reference nodes can be created this way.
4270    Constants, decls, types and misc nodes cannot be.
4271
4272    We define 5 non-variadic functions, from 0 to 4 arguments.  This is
4273    enough for all extant tree codes.  */
4274
4275 tree
4276 build0_stat (enum tree_code code, tree tt MEM_STAT_DECL)
4277 {
4278   tree t;
4279
4280   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 0);
4281
4282   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4283   TREE_TYPE (t) = tt;
4284
4285   return t;
4286 }
4287
4288 tree
4289 build1_stat (enum tree_code code, tree type, tree node MEM_STAT_DECL)
4290 {
4291   int length = sizeof (struct tree_exp);
4292   tree t;
4293
4294   record_node_allocation_statistics (code, length);
4295
4296   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 1);
4297
4298   t = ggc_alloc_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
4299
4300   memset (t, 0, sizeof (struct tree_common));
4301
4302   TREE_SET_CODE (t, code);
4303
4304   TREE_TYPE (t) = type;
4305   SET_EXPR_LOCATION (t, UNKNOWN_LOCATION);
4306   TREE_OPERAND (t, 0) = node;
4307   if (node && !TYPE_P (node))
4308     {
4309       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = TREE_SIDE_EFFECTS (node);
4310       TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (node);
4311     }
4312
4313   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_statement)
4314     TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
4315   else switch (code)
4316     {
4317     case VA_ARG_EXPR:
4318       /* All of these have side-effects, no matter what their
4319          operands are.  */
4320       TREE_SIDE_EFFECTS (t) = 1;
4321       TREE_READONLY (t) = 0;
4322       break;
4323
4324     case INDIRECT_REF:
4325       /* Whether a dereference is readonly has nothing to do with whether
4326          its operand is readonly.  */
4327       TREE_READONLY (t) = 0;
4328       break;
4329
4330     case ADDR_EXPR:
4331       if (node)
4332         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
4333       break;
4334
4335     default:
4336       if ((TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
4337           && node && !TYPE_P (node)
4338           && TREE_CONSTANT (node))
4339         TREE_CONSTANT (t) = 1;
4340       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
4341           && node && TREE_THIS_VOLATILE (node))
4342         TREE_THIS_VOLATILE (t) = 1;
4343       break;
4344     }
4345
4346   return t;
4347 }
4348
4349 #define PROCESS_ARG(N)                          \
4350   do {                                          \
4351     TREE_OPERAND (t, N) = arg##N;               \
4352     if (arg##N &&!TYPE_P (arg##N))              \
4353       {                                         \
4354         if (TREE_SIDE_EFFECTS (arg##N))         \
4355           side_effects = 1;                     \
4356         if (!TREE_READONLY (arg##N)             \
4357             && !CONSTANT_CLASS_P (arg##N))      \
4358           (void) (read_only = 0);               \
4359         if (!TREE_CONSTANT (arg##N))            \
4360           (void) (constant = 0);                \
4361       }                                         \
4362   } while (0)
4363
4364 tree
4365 build2_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1 MEM_STAT_DECL)
4366 {
4367   bool constant, read_only, side_effects;
4368   tree t;
4369
4370   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 2);
4371
4372   if ((code == MINUS_EXPR || code == PLUS_EXPR || code == MULT_EXPR)
4373       && arg0 && arg1 && tt && POINTER_TYPE_P (tt)
4374       /* When sizetype precision doesn't match that of pointers
4375          we need to be able to build explicit extensions or truncations
4376          of the offset argument.  */
4377       && TYPE_PRECISION (sizetype) == TYPE_PRECISION (tt))
4378     gcc_assert (TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
4379                 && TREE_CODE (arg1) == INTEGER_CST);
4380
4381   if (code == POINTER_PLUS_EXPR && arg0 && arg1 && tt)
4382     gcc_assert (POINTER_TYPE_P (tt) && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg0))
4383                 && ptrofftype_p (TREE_TYPE (arg1)));
4384
4385   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4386   TREE_TYPE (t) = tt;
4387
4388   /* Below, we automatically set TREE_SIDE_EFFECTS and TREE_READONLY for the
4389      result based on those same flags for the arguments.  But if the
4390      arguments aren't really even `tree' expressions, we shouldn't be trying
4391      to do this.  */
4392
4393   /* Expressions without side effects may be constant if their
4394      arguments are as well.  */
4395   constant = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
4396               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary);
4397   read_only = 1;
4398   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
4399
4400   PROCESS_ARG (0);
4401   PROCESS_ARG (1);
4402
4403   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
4404   if (code == MEM_REF)
4405     {
4406       if (arg0 && TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR)
4407         {
4408           tree o = TREE_OPERAND (arg0, 0);
4409           TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (o);
4410           TREE_THIS_VOLATILE (t) = TREE_THIS_VOLATILE (o);
4411         }
4412     }
4413   else
4414     {
4415       TREE_READONLY (t) = read_only;
4416       TREE_CONSTANT (t) = constant;
4417       TREE_THIS_VOLATILE (t)
4418         = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
4419            && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
4420     }
4421
4422   return t;
4423 }
4424
4425
4426 tree
4427 build3_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
4428              tree arg2 MEM_STAT_DECL)
4429 {
4430   bool constant, read_only, side_effects;
4431   tree t;
4432
4433   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 3);
4434   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
4435
4436   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4437   TREE_TYPE (t) = tt;
4438
4439   read_only = 1;
4440
4441   /* As a special exception, if COND_EXPR has NULL branches, we
4442      assume that it is a gimple statement and always consider
4443      it to have side effects.  */
4444   if (code == COND_EXPR
4445       && tt == void_type_node
4446       && arg1 == NULL_TREE
4447       && arg2 == NULL_TREE)
4448     side_effects = true;
4449   else
4450     side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
4451
4452   PROCESS_ARG (0);
4453   PROCESS_ARG (1);
4454   PROCESS_ARG (2);
4455
4456   if (code == COND_EXPR)
4457     TREE_READONLY (t) = read_only;
4458
4459   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
4460   TREE_THIS_VOLATILE (t)
4461     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
4462        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
4463
4464   return t;
4465 }
4466
4467 tree
4468 build4_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
4469              tree arg2, tree arg3 MEM_STAT_DECL)
4470 {
4471   bool constant, read_only, side_effects;
4472   tree t;
4473
4474   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 4);
4475
4476   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4477   TREE_TYPE (t) = tt;
4478
4479   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
4480
4481   PROCESS_ARG (0);
4482   PROCESS_ARG (1);
4483   PROCESS_ARG (2);
4484   PROCESS_ARG (3);
4485
4486   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
4487   TREE_THIS_VOLATILE (t)
4488     = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
4489        && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
4490
4491   return t;
4492 }
4493
4494 tree
4495 build5_stat (enum tree_code code, tree tt, tree arg0, tree arg1,
4496              tree arg2, tree arg3, tree arg4 MEM_STAT_DECL)
4497 {
4498   bool constant, read_only, side_effects;
4499   tree t;
4500
4501   gcc_assert (TREE_CODE_LENGTH (code) == 5);
4502
4503   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4504   TREE_TYPE (t) = tt;
4505
4506   side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
4507
4508   PROCESS_ARG (0);
4509   PROCESS_ARG (1);
4510   PROCESS_ARG (2);
4511   PROCESS_ARG (3);
4512   PROCESS_ARG (4);
4513
4514   TREE_SIDE_EFFECTS (t) = side_effects;
4515   if (code == TARGET_MEM_REF)
4516     {
4517       if (arg0 && TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR)
4518         {
4519           tree o = TREE_OPERAND (arg0, 0);
4520           TREE_READONLY (t) = TREE_READONLY (o);
4521           TREE_THIS_VOLATILE (t) = TREE_THIS_VOLATILE (o);
4522         }
4523     }
4524   else
4525     TREE_THIS_VOLATILE (t)
4526       = (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference
4527          && arg0 && TREE_THIS_VOLATILE (arg0));
4528
4529   return t;
4530 }
4531
4532 /* Build a simple MEM_REF tree with the sematics of a plain INDIRECT_REF
4533    on the pointer PTR.  */
4534
4535 tree
4536 build_simple_mem_ref_loc (location_t loc, tree ptr)
4537 {
4538   HOST_WIDE_INT offset = 0;
4539   tree ptype = TREE_TYPE (ptr);
4540   tree tem;
4541   /* For convenience allow addresses that collapse to a simple base
4542      and offset.  */
4543   if (TREE_CODE (ptr) == ADDR_EXPR
4544       && (handled_component_p (TREE_OPERAND (ptr, 0))
4545           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == MEM_REF))
4546     {
4547       ptr = get_addr_base_and_unit_offset (TREE_OPERAND (ptr, 0), &offset);
4548       gcc_assert (ptr);
4549       ptr = build_fold_addr_expr (ptr);
4550       gcc_assert (is_gimple_reg (ptr) || is_gimple_min_invariant (ptr));
4551     }
4552   tem = build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (ptype),
4553                 ptr, build_int_cst (ptype, offset));
4554   SET_EXPR_LOCATION (tem, loc);
4555   return tem;
4556 }
4557
4558 /* Return the constant offset of a MEM_REF or TARGET_MEM_REF tree T.  */
4559
4560 offset_int
4561 mem_ref_offset (const_tree t)
4562 {
4563   return offset_int::from (TREE_OPERAND (t, 1), SIGNED);
4564 }
4565
4566 /* Return an invariant ADDR_EXPR of type TYPE taking the address of BASE
4567    offsetted by OFFSET units.  */
4568
4569 tree
4570 build_invariant_address (tree type, tree base, HOST_WIDE_INT offset)
4571 {
4572   tree ref = fold_build2 (MEM_REF, TREE_TYPE (type),
4573                           build_fold_addr_expr (base),
4574                           build_int_cst (ptr_type_node, offset));
4575   tree addr = build1 (ADDR_EXPR, type, ref);
4576   recompute_tree_invariant_for_addr_expr (addr);
4577   return addr;
4578 }
4579
4580 /* Similar except don't specify the TREE_TYPE
4581    and leave the TREE_SIDE_EFFECTS as 0.
4582    It is permissible for arguments to be null,
4583    or even garbage if their values do not matter.  */
4584
4585 tree
4586 build_nt (enum tree_code code, ...)
4587 {
4588   tree t;
4589   int length;
4590   int i;
4591   va_list p;
4592
4593   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) != tcc_vl_exp);
4594
4595   va_start (p, code);
4596
4597   t = make_node (code);
4598   length = TREE_CODE_LENGTH (code);
4599
4600   for (i = 0; i < length; i++)
4601     TREE_OPERAND (t, i) = va_arg (p, tree);
4602
4603   va_end (p);
4604   return t;
4605 }
4606
4607 /* Similar to build_nt, but for creating a CALL_EXPR object with a
4608    tree vec.  */
4609
4610 tree
4611 build_nt_call_vec (tree fn, vec<tree, va_gc> *args)
4612 {
4613   tree ret, t;
4614   unsigned int ix;
4615
4616   ret = build_vl_exp (CALL_EXPR, vec_safe_length (args) + 3);
4617   CALL_EXPR_FN (ret) = fn;
4618   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (ret) = NULL_TREE;
4619   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (args, ix, t)
4620     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
4621   return ret;
4622 }
4623 \f
4624 /* Create a DECL_... node of code CODE, name NAME and data type TYPE.
4625    We do NOT enter this node in any sort of symbol table.
4626
4627    LOC is the location of the decl.
4628
4629    layout_decl is used to set up the decl's storage layout.
4630    Other slots are initialized to 0 or null pointers.  */
4631
4632 tree
4633 build_decl_stat (location_t loc, enum tree_code code, tree name,
4634                  tree type MEM_STAT_DECL)
4635 {
4636   tree t;
4637
4638   t = make_node_stat (code PASS_MEM_STAT);
4639   DECL_SOURCE_LOCATION (t) = loc;
4640
4641 /*  if (type == error_mark_node)
4642     type = integer_type_node; */
4643 /* That is not done, deliberately, so that having error_mark_node
4644    as the type can suppress useless errors in the use of this variable.  */
4645
4646   DECL_NAME (t) = name;
4647   TREE_TYPE (t) = type;
4648
4649   if (code == VAR_DECL || code == PARM_DECL || code == RESULT_DECL)
4650     layout_decl (t, 0);
4651
4652   return t;
4653 }
4654
4655 /* Builds and returns function declaration with NAME and TYPE.  */
4656
4657 tree
4658 build_fn_decl (const char *name, tree type)
4659 {
4660   tree id = get_identifier (name);
4661   tree decl = build_decl (input_location, FUNCTION_DECL, id, type);
4662
4663   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
4664   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
4665   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
4666   TREE_NOTHROW (decl) = 1;
4667
4668   return decl;
4669 }
4670
4671 vec<tree, va_gc> *all_translation_units;
4672
4673 /* Builds a new translation-unit decl with name NAME, queues it in the
4674    global list of translation-unit decls and returns it.   */
4675
4676 tree
4677 build_translation_unit_decl (tree name)
4678 {
4679   tree tu = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TRANSLATION_UNIT_DECL,
4680                         name, NULL_TREE);
4681   TRANSLATION_UNIT_LANGUAGE (tu) = lang_hooks.name;
4682   vec_safe_push (all_translation_units, tu);
4683   return tu;
4684 }
4685
4686 \f
4687 /* BLOCK nodes are used to represent the structure of binding contours
4688    and declarations, once those contours have been exited and their contents
4689    compiled.  This information is used for outputting debugging info.  */
4690
4691 tree
4692 build_block (tree vars, tree subblocks, tree supercontext, tree chain)
4693 {
4694   tree block = make_node (BLOCK);
4695
4696   BLOCK_VARS (block) = vars;
4697   BLOCK_SUBBLOCKS (block) = subblocks;
4698   BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = supercontext;
4699   BLOCK_CHAIN (block) = chain;
4700   return block;
4701 }
4702
4703 \f
4704 /* Like SET_EXPR_LOCATION, but make sure the tree can have a location.
4705
4706    LOC is the location to use in tree T.  */
4707
4708 void
4709 protected_set_expr_location (tree t, location_t loc)
4710 {
4711   if (CAN_HAVE_LOCATION_P (t))
4712     SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
4713 }
4714 \f
4715 /* Return a declaration like DDECL except that its DECL_ATTRIBUTES
4716    is ATTRIBUTE.  */
4717
4718 tree
4719 build_decl_attribute_variant (tree ddecl, tree attribute)
4720 {
4721   DECL_ATTRIBUTES (ddecl) = attribute;
4722   return ddecl;
4723 }
4724
4725 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4726    is ATTRIBUTE and its qualifiers are QUALS.
4727
4728    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4729
4730 tree
4731 build_type_attribute_qual_variant (tree ttype, tree attribute, int quals)
4732 {
4733   if (! attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (ttype), attribute))
4734     {
4735       inchash::hash hstate;
4736       tree ntype;
4737       int i;
4738       tree t;
4739       enum tree_code code = TREE_CODE (ttype);
4740
4741       /* Building a distinct copy of a tagged type is inappropriate; it
4742          causes breakage in code that expects there to be a one-to-one
4743          relationship between a struct and its fields.
4744          build_duplicate_type is another solution (as used in
4745          handle_transparent_union_attribute), but that doesn't play well
4746          with the stronger C++ type identity model.  */
4747       if (TREE_CODE (ttype) == RECORD_TYPE
4748           || TREE_CODE (ttype) == UNION_TYPE
4749           || TREE_CODE (ttype) == QUAL_UNION_TYPE
4750           || TREE_CODE (ttype) == ENUMERAL_TYPE)
4751         {
4752           warning (OPT_Wattributes,
4753                    "ignoring attributes applied to %qT after definition",
4754                    TYPE_MAIN_VARIANT (ttype));
4755           return build_qualified_type (ttype, quals);
4756         }
4757
4758       ttype = build_qualified_type (ttype, TYPE_UNQUALIFIED);
4759       ntype = build_distinct_type_copy (ttype);
4760
4761       TYPE_ATTRIBUTES (ntype) = attribute;
4762
4763       hstate.add_int (code);
4764       if (TREE_TYPE (ntype))
4765         hstate.add_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (ntype)));
4766       attribute_hash_list (attribute, hstate);
4767
4768       switch (TREE_CODE (ntype))
4769         {
4770         case FUNCTION_TYPE:
4771           type_hash_list (TYPE_ARG_TYPES (ntype), hstate);
4772           break;
4773         case ARRAY_TYPE:
4774           if (TYPE_DOMAIN (ntype))
4775             hstate.add_object (TYPE_HASH (TYPE_DOMAIN (ntype)));
4776           break;
4777         case INTEGER_TYPE:
4778           t = TYPE_MAX_VALUE (ntype);
4779           for (i = 0; i < TREE_INT_CST_NUNITS (t); i++)
4780             hstate.add_object (TREE_INT_CST_ELT (t, i));
4781           break;
4782         case REAL_TYPE:
4783         case FIXED_POINT_TYPE:
4784           {
4785             unsigned int precision = TYPE_PRECISION (ntype);
4786             hstate.add_object (precision);
4787           }
4788           break;
4789         default:
4790           break;
4791         }
4792
4793       ntype = type_hash_canon (hstate.end(), ntype);
4794
4795       /* If the target-dependent attributes make NTYPE different from
4796          its canonical type, we will need to use structural equality
4797          checks for this type. */
4798       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (ttype)
4799           || !comp_type_attributes (ntype, ttype))
4800         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (ntype);
4801       else if (TYPE_CANONICAL (ntype) == ntype)
4802         TYPE_CANONICAL (ntype) = TYPE_CANONICAL (ttype);
4803
4804       ttype = build_qualified_type (ntype, quals);
4805     }
4806   else if (TYPE_QUALS (ttype) != quals)
4807     ttype = build_qualified_type (ttype, quals);
4808
4809   return ttype;
4810 }
4811
4812 /* Check if "omp declare simd" attribute arguments, CLAUSES1 and CLAUSES2, are
4813    the same.  */
4814
4815 static bool
4816 omp_declare_simd_clauses_equal (tree clauses1, tree clauses2)
4817 {
4818   tree cl1, cl2;
4819   for (cl1 = clauses1, cl2 = clauses2;
4820        cl1 && cl2;
4821        cl1 = OMP_CLAUSE_CHAIN (cl1), cl2 = OMP_CLAUSE_CHAIN (cl2))
4822     {
4823       if (OMP_CLAUSE_CODE (cl1) != OMP_CLAUSE_CODE (cl2))
4824         return false;
4825       if (OMP_CLAUSE_CODE (cl1) != OMP_CLAUSE_SIMDLEN)
4826         {
4827           if (simple_cst_equal (OMP_CLAUSE_DECL (cl1),
4828                                 OMP_CLAUSE_DECL (cl2)) != 1)
4829             return false;
4830         }
4831       switch (OMP_CLAUSE_CODE (cl1))
4832         {
4833         case OMP_CLAUSE_ALIGNED:
4834           if (simple_cst_equal (OMP_CLAUSE_ALIGNED_ALIGNMENT (cl1),
4835                                 OMP_CLAUSE_ALIGNED_ALIGNMENT (cl2)) != 1)
4836             return false;
4837           break;
4838         case OMP_CLAUSE_LINEAR:
4839           if (simple_cst_equal (OMP_CLAUSE_LINEAR_STEP (cl1),
4840                                 OMP_CLAUSE_LINEAR_STEP (cl2)) != 1)
4841             return false;
4842           break;
4843         case OMP_CLAUSE_SIMDLEN:
4844           if (simple_cst_equal (OMP_CLAUSE_SIMDLEN_EXPR (cl1),
4845                                 OMP_CLAUSE_SIMDLEN_EXPR (cl2)) != 1)
4846             return false;
4847         default:
4848           break;
4849         }
4850     }
4851   return true;
4852 }
4853
4854 /* Compare two constructor-element-type constants.  Return 1 if the lists
4855    are known to be equal; otherwise return 0.  */
4856
4857 static bool
4858 simple_cst_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
4859 {
4860   while (l1 != NULL_TREE && l2 != NULL_TREE)
4861     {
4862       if (simple_cst_equal (TREE_VALUE (l1), TREE_VALUE (l2)) != 1)
4863         return false;
4864
4865       l1 = TREE_CHAIN (l1);
4866       l2 = TREE_CHAIN (l2);
4867     }
4868
4869   return l1 == l2;
4870 }
4871
4872 /* Compare two attributes for their value identity.  Return true if the
4873    attribute values are known to be equal; otherwise return false.
4874 */
4875
4876 static bool
4877 attribute_value_equal (const_tree attr1, const_tree attr2)
4878 {
4879   if (TREE_VALUE (attr1) == TREE_VALUE (attr2))
4880     return true;
4881
4882   if (TREE_VALUE (attr1) != NULL_TREE
4883       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr1)) == TREE_LIST
4884       && TREE_VALUE (attr2) != NULL
4885       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr2)) == TREE_LIST)
4886     return (simple_cst_list_equal (TREE_VALUE (attr1),
4887                                    TREE_VALUE (attr2)) == 1);
4888
4889   if ((flag_openmp || flag_openmp_simd)
4890       && TREE_VALUE (attr1) && TREE_VALUE (attr2)
4891       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr1)) == OMP_CLAUSE
4892       && TREE_CODE (TREE_VALUE (attr2)) == OMP_CLAUSE)
4893     return omp_declare_simd_clauses_equal (TREE_VALUE (attr1),
4894                                            TREE_VALUE (attr2));
4895
4896   return (simple_cst_equal (TREE_VALUE (attr1), TREE_VALUE (attr2)) == 1);
4897 }
4898
4899 /* Return 0 if the attributes for two types are incompatible, 1 if they
4900    are compatible, and 2 if they are nearly compatible (which causes a
4901    warning to be generated).  */
4902 int
4903 comp_type_attributes (const_tree type1, const_tree type2)
4904 {
4905   const_tree a1 = TYPE_ATTRIBUTES (type1);
4906   const_tree a2 = TYPE_ATTRIBUTES (type2);
4907   const_tree a;
4908
4909   if (a1 == a2)
4910     return 1;
4911   for (a = a1; a != NULL_TREE; a = TREE_CHAIN (a))
4912     {
4913       const struct attribute_spec *as;
4914       const_tree attr;
4915
4916       as = lookup_attribute_spec (get_attribute_name (a));
4917       if (!as || as->affects_type_identity == false)
4918         continue;
4919
4920       attr = lookup_attribute (as->name, CONST_CAST_TREE (a2));
4921       if (!attr || !attribute_value_equal (a, attr))
4922         break;
4923     }
4924   if (!a)
4925     {
4926       for (a = a2; a != NULL_TREE; a = TREE_CHAIN (a))
4927         {
4928           const struct attribute_spec *as;
4929
4930           as = lookup_attribute_spec (get_attribute_name (a));
4931           if (!as || as->affects_type_identity == false)
4932             continue;
4933
4934           if (!lookup_attribute (as->name, CONST_CAST_TREE (a1)))
4935             break;
4936           /* We don't need to compare trees again, as we did this
4937              already in first loop.  */
4938         }
4939       /* All types - affecting identity - are equal, so
4940          there is no need to call target hook for comparison.  */
4941       if (!a)
4942         return 1;
4943     }
4944   /* As some type combinations - like default calling-convention - might
4945      be compatible, we have to call the target hook to get the final result.  */
4946   return targetm.comp_type_attributes (type1, type2);
4947 }
4948
4949 /* Return a type like TTYPE except that its TYPE_ATTRIBUTE
4950    is ATTRIBUTE.
4951
4952    Record such modified types already made so we don't make duplicates.  */
4953
4954 tree
4955 build_type_attribute_variant (tree ttype, tree attribute)
4956 {
4957   return build_type_attribute_qual_variant (ttype, attribute,
4958                                             TYPE_QUALS (ttype));
4959 }
4960
4961
4962 /* Reset the expression *EXPR_P, a size or position.
4963
4964    ??? We could reset all non-constant sizes or positions.  But it's cheap
4965    enough to not do so and refrain from adding workarounds to dwarf2out.c.
4966
4967    We need to reset self-referential sizes or positions because they cannot
4968    be gimplified and thus can contain a CALL_EXPR after the gimplification
4969    is finished, which will run afoul of LTO streaming.  And they need to be
4970    reset to something essentially dummy but not constant, so as to preserve
4971    the properties of the object they are attached to.  */
4972
4973 static inline void
4974 free_lang_data_in_one_sizepos (tree *expr_p)
4975 {
4976   tree expr = *expr_p;
4977   if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (expr))
4978     *expr_p = build0 (PLACEHOLDER_EXPR, TREE_TYPE (expr));
4979 }
4980
4981
4982 /* Reset all the fields in a binfo node BINFO.  We only keep
4983    BINFO_VTABLE, which is used by gimple_fold_obj_type_ref.  */
4984
4985 static void
4986 free_lang_data_in_binfo (tree binfo)
4987 {
4988   unsigned i;
4989   tree t;
4990
4991   gcc_assert (TREE_CODE (binfo) == TREE_BINFO);
4992
4993   BINFO_VIRTUALS (binfo) = NULL_TREE;
4994   BINFO_BASE_ACCESSES (binfo) = NULL;
4995   BINFO_INHERITANCE_CHAIN (binfo) = NULL_TREE;
4996   BINFO_SUBVTT_INDEX (binfo) = NULL_TREE;
4997
4998   FOR_EACH_VEC_ELT (*BINFO_BASE_BINFOS (binfo), i, t)
4999     free_lang_data_in_binfo (t);
5000 }
5001
5002
5003 /* Reset all language specific information still present in TYPE.  */
5004
5005 static void
5006 free_lang_data_in_type (tree type)
5007 {
5008   gcc_assert (TYPE_P (type));
5009
5010   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
5011   lang_hooks.free_lang_data (type);
5012
5013   TREE_LANG_FLAG_0 (type) = 0;
5014   TREE_LANG_FLAG_1 (type) = 0;
5015   TREE_LANG_FLAG_2 (type) = 0;
5016   TREE_LANG_FLAG_3 (type) = 0;
5017   TREE_LANG_FLAG_4 (type) = 0;
5018   TREE_LANG_FLAG_5 (type) = 0;
5019   TREE_LANG_FLAG_6 (type) = 0;
5020
5021   if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
5022     {
5023       /* Remove the const and volatile qualifiers from arguments.  The
5024          C++ front end removes them, but the C front end does not,
5025          leading to false ODR violation errors when merging two
5026          instances of the same function signature compiled by
5027          different front ends.  */
5028       tree p;
5029
5030       for (p = TYPE_ARG_TYPES (type); p; p = TREE_CHAIN (p))
5031         {
5032           tree arg_type = TREE_VALUE (p);
5033
5034           if (TYPE_READONLY (arg_type) || TYPE_VOLATILE (arg_type))
5035             {
5036               int quals = TYPE_QUALS (arg_type)
5037                           & ~TYPE_QUAL_CONST
5038                           & ~TYPE_QUAL_VOLATILE;
5039               TREE_VALUE (p) = build_qualified_type (arg_type, quals);
5040               free_lang_data_in_type (TREE_VALUE (p));
5041             }
5042         }
5043     }
5044
5045   /* Remove members that are not actually FIELD_DECLs from the field
5046      list of an aggregate.  These occur in C++.  */
5047   if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (type))
5048     {
5049       tree prev, member;
5050
5051       /* Note that TYPE_FIELDS can be shared across distinct
5052          TREE_TYPEs.  Therefore, if the first field of TYPE_FIELDS is
5053          to be removed, we cannot set its TREE_CHAIN to NULL.
5054          Otherwise, we would not be able to find all the other fields
5055          in the other instances of this TREE_TYPE.
5056
5057          This was causing an ICE in testsuite/g++.dg/lto/20080915.C.  */
5058       prev = NULL_TREE;
5059       member = TYPE_FIELDS (type);
5060       while (member)
5061         {
5062           if (TREE_CODE (member) == FIELD_DECL
5063               || TREE_CODE (member) == TYPE_DECL)
5064             {
5065               if (prev)
5066                 TREE_CHAIN (prev) = member;
5067               else
5068                 TYPE_FIELDS (type) = member;
5069               prev = member;
5070             }
5071
5072           member = TREE_CHAIN (member);
5073         }
5074
5075       if (prev)
5076         TREE_CHAIN (prev) = NULL_TREE;
5077       else
5078         TYPE_FIELDS (type) = NULL_TREE;
5079
5080       TYPE_METHODS (type) = NULL_TREE;
5081       if (TYPE_BINFO (type))
5082         {
5083           free_lang_data_in_binfo (TYPE_BINFO (type));
5084           if ((!BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (type))
5085                || !flag_devirtualize)
5086               && (!BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (type))
5087                   || debug_info_level != DINFO_LEVEL_NONE))
5088             TYPE_BINFO (type) = NULL;
5089         }
5090     }
5091   else
5092     {
5093       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
5094          overloads TYPE_BINFO).  */
5095       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
5096
5097       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5098           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
5099           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
5100         {
5101           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
5102           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
5103         }
5104     }
5105
5106   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
5107   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
5108
5109   if (TYPE_CONTEXT (type)
5110       && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == BLOCK)
5111     {
5112       tree ctx = TYPE_CONTEXT (type);
5113       do
5114         {
5115           ctx = BLOCK_SUPERCONTEXT (ctx);
5116         }
5117       while (ctx && TREE_CODE (ctx) == BLOCK);
5118       TYPE_CONTEXT (type) = ctx;
5119     }
5120 }
5121
5122
5123 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
5124
5125 static inline bool
5126 need_assembler_name_p (tree decl)
5127 {
5128   /* We use DECL_ASSEMBLER_NAME to hold mangled type names for One Definition Rule
5129      merging.  */
5130   if (flag_lto_odr_type_mering
5131       && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
5132       && DECL_NAME (decl)
5133       && decl == TYPE_NAME (TREE_TYPE (decl))
5134       && !is_lang_specific (TREE_TYPE (decl))
5135       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5136       && !variably_modified_type_p (TREE_TYPE (decl), NULL_TREE)
5137       && !type_in_anonymous_namespace_p (TREE_TYPE (decl)))
5138     return !DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl);
5139   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
5140   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
5141       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
5142     return false;
5143
5144   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
5145      new one.  */
5146   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
5147       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5148     return false;
5149
5150   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
5151   if (DECL_ABSTRACT_P (decl))
5152     return false;
5153
5154   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
5155      assembler name.  */
5156   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5157       && !TREE_STATIC (decl)
5158       && !TREE_PUBLIC (decl)
5159       && !DECL_EXTERNAL (decl))
5160     return false;
5161
5162   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5163     {
5164       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
5165          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
5166       if (DECL_BUILT_IN (decl)
5167           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
5168         return false;
5169
5170       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
5171       if (cgraph_node::get (decl) != NULL)
5172         return true;
5173
5174       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
5175       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
5176         return false;
5177     }
5178
5179   return true;
5180 }
5181
5182
5183 /* Reset all language specific information still present in symbol
5184    DECL.  */
5185
5186 static void
5187 free_lang_data_in_decl (tree decl)
5188 {
5189   gcc_assert (DECL_P (decl));
5190
5191   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
5192   lang_hooks.free_lang_data (decl);
5193
5194   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
5195   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
5196   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
5197   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
5198   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
5199   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
5200   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
5201
5202   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
5203   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
5204   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
5205     {
5206       free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
5207       if (TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == QUAL_UNION_TYPE)
5208         DECL_QUALIFIER (decl) = NULL_TREE;
5209     }
5210
5211  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5212     {
5213       struct cgraph_node *node;
5214       if (!(node = cgraph_node::get (decl))
5215           || (!node->definition && !node->clones))
5216         {
5217           if (node)
5218             node->release_body ();
5219           else
5220             {
5221               release_function_body (decl);
5222               DECL_ARGUMENTS (decl) = NULL;
5223               DECL_RESULT (decl) = NULL;
5224               DECL_INITIAL (decl) = error_mark_node;
5225             }
5226         }
5227       if (gimple_has_body_p (decl))
5228         {
5229           tree t;
5230
5231           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
5232              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
5233              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
5234              general, there may be other instances of DECL created by
5235              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
5236              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
5237              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
5238              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
5239              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
5240           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
5241             DECL_CONTEXT (t) = decl;
5242           if (!DECL_FUNCTION_SPECIFIC_TARGET (decl))
5243             DECL_FUNCTION_SPECIFIC_TARGET (decl)
5244               = target_option_default_node;
5245           if (!DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (decl))
5246             DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (decl)
5247               = optimization_default_node;
5248         }
5249
5250       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
5251          At this point, it is not needed anymore.  */
5252       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
5253
5254       /* Clear the abstract origin if it refers to a method.  Otherwise
5255          dwarf2out.c will ICE as we clear TYPE_METHODS and thus the
5256          origin will not be output correctly.  */
5257       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl)
5258           && DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))
5259           && RECORD_OR_UNION_TYPE_P
5260                (DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))))
5261         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = NULL_TREE;
5262
5263       /* Sometimes the C++ frontend doesn't manage to transform a temporary
5264          DECL_VINDEX referring to itself into a vtable slot number as it
5265          should.  Happens with functions that are copied and then forgotten
5266          about.  Just clear it, it won't matter anymore.  */
5267       if (DECL_VINDEX (decl) && !tree_fits_shwi_p (DECL_VINDEX (decl)))
5268         DECL_VINDEX (decl) = NULL_TREE;
5269     }
5270   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
5271     {
5272       if ((DECL_EXTERNAL (decl)
5273            && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
5274           || (decl_function_context (decl) && !TREE_STATIC (decl)))
5275         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
5276     }
5277   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
5278            || TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
5279     DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
5280   else if (TREE_CODE (decl) == TRANSLATION_UNIT_DECL
5281            && DECL_INITIAL (decl)
5282            && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) == BLOCK)
5283     {
5284       /* Strip builtins from the translation-unit BLOCK.  We still have targets
5285          without builtin_decl_explicit support and also builtins are shared
5286          nodes and thus we can't use TREE_CHAIN in multiple lists.  */
5287       tree *nextp = &BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (decl));
5288       while (*nextp)
5289         {
5290           tree var = *nextp;
5291           if (TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
5292               && DECL_BUILT_IN (var))
5293             *nextp = TREE_CHAIN (var);
5294           else
5295             nextp = &TREE_CHAIN (var);
5296         }
5297     }
5298 }
5299
5300
5301 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
5302
5303 struct free_lang_data_d
5304 {
5305   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
5306   vec<tree> worklist;
5307
5308   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
5309   hash_set<tree> *pset;
5310
5311   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
5312   vec<tree> decls;
5313
5314   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
5315   vec<tree> types;
5316 };
5317
5318
5319 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
5320    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
5321
5322 static void
5323 save_debug_info_for_decl (tree t)
5324 {
5325   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
5326
5327   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
5328
5329   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
5330 }
5331
5332
5333 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
5334    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
5335
5336 static void
5337 save_debug_info_for_type (tree t)
5338 {
5339   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
5340
5341   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
5342
5343   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
5344 }
5345
5346
5347 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
5348    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
5349
5350 static void
5351 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5352 {
5353   if (DECL_P (t))
5354     {
5355       fld->decls.safe_push (t);
5356       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
5357         save_debug_info_for_decl (t);
5358     }
5359   else if (TYPE_P (t))
5360     {
5361       fld->types.safe_push (t);
5362       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
5363         save_debug_info_for_type (t);
5364     }
5365   else
5366     gcc_unreachable ();
5367 }
5368
5369 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
5370
5371 static inline void
5372 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5373 {
5374   if (t && !is_lang_specific (t) && !fld->pset->contains (t))
5375     fld->worklist.safe_push ((t));
5376 }
5377
5378
5379 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
5380    subtree operand being considered.  */
5381
5382 static tree
5383 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
5384 {
5385   tree t = *tp;
5386   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
5387
5388   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
5389     return NULL_TREE;
5390
5391   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
5392      to gather anything under them.  */
5393   if (is_lang_specific (t))
5394     {
5395       *ws = 0;
5396       return NULL_TREE;
5397     }
5398
5399   if (DECL_P (t))
5400     {
5401       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
5402          decls, so we have to do our own traversals here.  */
5403       add_tree_to_fld_list (t, fld);
5404
5405       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
5406       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
5407       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
5408       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
5409
5410       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
5411          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
5412       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
5413         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
5414
5415       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
5416       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
5417
5418       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
5419         {
5420           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
5421           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
5422         }
5423       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
5424         {
5425           fld_worklist_push (DECL_ORIGINAL_TYPE (t), fld);
5426         }
5427       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
5428         {
5429           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
5430           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
5431           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
5432           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
5433         }
5434
5435       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
5436           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
5437         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
5438
5439       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
5440           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
5441         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
5442       *ws = 0;
5443     }
5444   else if (TYPE_P (t))
5445     {
5446       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
5447          types, so we have to do our own traversals here.  */
5448       add_tree_to_fld_list (t, fld);
5449
5450       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5451         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
5452       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
5453       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
5454       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
5455       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
5456       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
5457       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
5458       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
5459          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
5460          this way.  */
5461       if (!POINTER_TYPE_P (t))
5462         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
5463       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5464         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
5465       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
5466       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
5467          do not and want not to reach unused variants this way.  */
5468       if (TYPE_CONTEXT (t))
5469         {
5470           tree ctx = TYPE_CONTEXT (t);
5471           /* We adjust BLOCK TYPE_CONTEXTs to the innermost non-BLOCK one.
5472              So push that instead.  */
5473           while (ctx && TREE_CODE (ctx) == BLOCK)
5474             ctx = BLOCK_SUPERCONTEXT (ctx);
5475           fld_worklist_push (ctx, fld);
5476         }
5477       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
5478          and want not to reach unused types this way.  */
5479
5480       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
5481         {
5482           unsigned i;
5483           tree tem;
5484           FOR_EACH_VEC_ELT (*BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)), i, tem)
5485             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
5486           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
5487           if (tem
5488               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
5489               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
5490             do
5491               {
5492                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
5493                 tem = TREE_CHAIN (tem);
5494               }
5495             while (tem);
5496         }
5497       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5498         {
5499           tree tem;
5500           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
5501              and non-interesting things.  */
5502           tem = TYPE_FIELDS (t);
5503           while (tem)
5504             {
5505               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL
5506                   || TREE_CODE (tem) == TYPE_DECL)
5507                 fld_worklist_push (tem, fld);
5508               tem = TREE_CHAIN (tem);
5509             }
5510         }
5511
5512       fld_worklist_push (TYPE_STUB_DECL (t), fld);
5513       *ws = 0;
5514     }
5515   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
5516     {
5517       tree tem;
5518       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
5519         fld_worklist_push (tem, fld);
5520       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
5521         fld_worklist_push (tem, fld);
5522       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
5523     }
5524
5525   if (TREE_CODE (t) != IDENTIFIER_NODE
5526       && CODE_CONTAINS_STRUCT (TREE_CODE (t), TS_TYPED))
5527     fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
5528
5529   return NULL_TREE;
5530 }
5531
5532
5533 /* Find decls and types in T.  */
5534
5535 static void
5536 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5537 {
5538   while (1)
5539     {
5540       if (!fld->pset->contains (t))
5541         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5542       if (fld->worklist.is_empty ())
5543         break;
5544       t = fld->worklist.pop ();
5545     }
5546 }
5547
5548 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
5549    types.  */
5550
5551 static tree
5552 get_eh_types_for_runtime (tree list)
5553 {
5554   tree head, prev;
5555
5556   if (list == NULL_TREE)
5557     return NULL_TREE;
5558
5559   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
5560   prev = head;
5561   list = TREE_CHAIN (list);
5562   while (list)
5563     {
5564       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
5565       TREE_CHAIN (prev) = n;
5566       prev = TREE_CHAIN (prev);
5567       list = TREE_CHAIN (list);
5568     }
5569
5570   return head;
5571 }
5572
5573
5574 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
5575    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
5576
5577 static void
5578 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
5579 {
5580   switch (r->type)
5581     {
5582     case ERT_CLEANUP:
5583       break;
5584
5585     case ERT_TRY:
5586       {
5587         eh_catch c;
5588
5589         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
5590            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
5591            in the region.  */
5592         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
5593           {
5594             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
5595             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5596           }
5597       }
5598       break;
5599
5600     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
5601       r->u.allowed.type_list
5602         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
5603       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5604       break;
5605
5606     case ERT_MUST_NOT_THROW:
5607       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
5608                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5609       break;
5610     }
5611 }
5612
5613
5614 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
5615    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
5616    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
5617    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
5618    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
5619
5620 static void
5621 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
5622 {
5623   basic_block bb;
5624   struct function *fn;
5625   unsigned ix;
5626   tree t;
5627
5628   find_decls_types (n->decl, fld);
5629
5630   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
5631     return;
5632
5633   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
5634
5635   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
5636
5637   /* Traverse locals. */
5638   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
5639     find_decls_types (t, fld);
5640
5641   /* Traverse EH regions in FN.  */
5642   {
5643     eh_region r;
5644     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
5645       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
5646   }
5647
5648   /* Traverse every statement in FN.  */
5649   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
5650     {
5651       gphi_iterator psi;
5652       gimple_stmt_iterator si;
5653       unsigned i;
5654
5655       for (psi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
5656         {
5657           gphi *phi = psi.phi ();
5658
5659           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
5660             {
5661               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
5662               find_decls_types (*arg_p, fld);
5663             }
5664         }
5665
5666       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5667         {
5668           gimple stmt = gsi_stmt (si);
5669
5670           if (is_gimple_call (stmt))
5671             find_decls_types (gimple_call_fntype (stmt), fld);
5672
5673           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
5674             {
5675               tree arg = gimple_op (stmt, i);
5676               find_decls_types (arg, fld);
5677             }
5678         }
5679     }
5680 }
5681
5682
5683 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
5684    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
5685    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
5686    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
5687    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
5688
5689 static void
5690 find_decls_types_in_var (varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
5691 {
5692   find_decls_types (v->decl, fld);
5693 }
5694
5695 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
5696
5697 void
5698 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
5699 {
5700   if (need_assembler_name_p (t))
5701     {
5702       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
5703          diagnostics that use input_location to show locus
5704          information.  The problem here is that, at this point,
5705          input_location is generally anchored to the end of the file
5706          (since the parser is long gone), so we don't have a good
5707          position to pin it to.
5708
5709          To alleviate this problem, this uses the location of T's
5710          declaration.  Examples of this are
5711          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
5712          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
5713       location_t saved_location = input_location;
5714       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5715
5716       decl_assembler_name (t);
5717
5718       input_location = saved_location;
5719     }
5720 }
5721
5722
5723 /* Free language specific information for every operand and expression
5724    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
5725
5726    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
5727       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
5728       search than that done by find_referenced_vars, because it will
5729       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
5730
5731    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
5732
5733    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
5734
5735    The ordering between decls and types is important because
5736    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
5737    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
5738    been set up.  */
5739
5740 static void
5741 free_lang_data_in_cgraph (void)
5742 {
5743   struct cgraph_node *n;
5744   varpool_node *v;
5745   struct free_lang_data_d fld;
5746   tree t;
5747   unsigned i;
5748   alias_pair *p;
5749
5750   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
5751   fld.pset = new hash_set<tree>;
5752   fld.worklist.create (0);
5753   fld.decls.create (100);
5754   fld.types.create (100);
5755
5756   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
5757   FOR_EACH_FUNCTION (n)
5758     find_decls_types_in_node (n, &fld);
5759
5760   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (alias_pairs, i, p)
5761     find_decls_types (p->decl, &fld);
5762
5763   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
5764   FOR_EACH_VARIABLE (v)
5765     find_decls_types_in_var (v, &fld);
5766
5767   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
5768      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
5769      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
5770   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.decls, i, t)
5771     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
5772
5773   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5774   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.decls, i, t)
5775     free_lang_data_in_decl (t);
5776
5777   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5778   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.types, i, t)
5779     free_lang_data_in_type (t);
5780
5781   delete fld.pset;
5782   fld.worklist.release ();
5783   fld.decls.release ();
5784   fld.types.release ();
5785 }
5786
5787
5788 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5789
5790 static unsigned
5791 free_lang_data (void)
5792 {
5793   unsigned i;
5794
5795   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5796   if (in_lto_p
5797       || (!flag_generate_lto && !flag_generate_offload))
5798     return 0;
5799
5800   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5801      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5802   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5803     if (integer_types[i])
5804       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5805
5806   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5807      operands, expressions, etc.  */
5808   free_lang_data_in_cgraph ();
5809
5810   /* Create gimple variants for common types.  */
5811   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5812   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5813
5814   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5815      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5816   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5817   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5818   /* We do not want the default decl_assembler_name implementation,
5819      rather if we have fixed everything we want a wrapper around it
5820      asserting that all non-local symbols already got their assembler
5821      name and only produce assembler names for local symbols.  Or rather
5822      make sure we never call decl_assembler_name on local symbols and
5823      devise a separate, middle-end private scheme for it.  */
5824
5825   /* Reset diagnostic machinery.  */
5826   tree_diagnostics_defaults (global_dc);
5827
5828   return 0;
5829 }
5830
5831
5832 namespace {
5833
5834 const pass_data pass_data_ipa_free_lang_data =
5835 {
5836   SIMPLE_IPA_PASS, /* type */
5837   "*free_lang_data", /* name */
5838   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
5839   TV_IPA_FREE_LANG_DATA, /* tv_id */
5840   0, /* properties_required */
5841   0, /* properties_provided */
5842   0, /* properties_destroyed */
5843   0, /* todo_flags_start */
5844   0, /* todo_flags_finish */
5845 };
5846
5847 class pass_ipa_free_lang_data : public simple_ipa_opt_pass
5848 {
5849 public:
5850   pass_ipa_free_lang_data (gcc::context *ctxt)
5851     : simple_ipa_opt_pass (pass_data_ipa_free_lang_data, ctxt)
5852   {}
5853
5854   /* opt_pass methods: */
5855   virtual unsigned int execute (function *) { return free_lang_data (); }
5856
5857 }; // class pass_ipa_free_lang_data
5858
5859 } // anon namespace
5860
5861 simple_ipa_opt_pass *
5862 make_pass_ipa_free_lang_data (gcc::context *ctxt)
5863 {
5864   return new pass_ipa_free_lang_data (ctxt);
5865 }
5866
5867 /* The backbone of is_attribute_p().  ATTR_LEN is the string length of
5868    ATTR_NAME.  Also used internally by remove_attribute().  */
5869 bool
5870 private_is_attribute_p (const char *attr_name, size_t attr_len, const_tree ident)
5871 {
5872   size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5873
5874   if (ident_len == attr_len)
5875     {
5876       if (strcmp (attr_name, IDENTIFIER_POINTER (ident)) == 0)
5877         return true;
5878     }
5879   else if (ident_len == attr_len + 4)
5880     {
5881       /* There is the possibility that ATTR is 'text' and IDENT is
5882          '__text__'.  */
5883       const char *p = IDENTIFIER_POINTER (ident);      
5884       if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
5885           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5886           && strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5887         return true;
5888     }
5889
5890   return false;
5891 }
5892
5893 /* The backbone of lookup_attribute().  ATTR_LEN is the string length
5894    of ATTR_NAME, and LIST is not NULL_TREE.  */
5895 tree
5896 private_lookup_attribute (const char *attr_name, size_t attr_len, tree list)
5897 {
5898   while (list)
5899     {
5900       size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
5901
5902       if (ident_len == attr_len)
5903         {
5904           if (!strcmp (attr_name,
5905                        IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list))))
5906             break;
5907         }
5908       /* TODO: If we made sure that attributes were stored in the
5909          canonical form without '__...__' (ie, as in 'text' as opposed
5910          to '__text__') then we could avoid the following case.  */
5911       else if (ident_len == attr_len + 4)
5912         {
5913           const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
5914           if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
5915               && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5916               && strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5917             break;
5918         }
5919       list = TREE_CHAIN (list);
5920     }
5921
5922   return list;
5923 }
5924
5925 /* Given an attribute name ATTR_NAME and a list of attributes LIST,
5926    return a pointer to the attribute's list first element if the attribute
5927    starts with ATTR_NAME. ATTR_NAME must be in the form 'text' (not
5928    '__text__').  */
5929
5930 tree
5931 private_lookup_attribute_by_prefix (const char *attr_name, size_t attr_len,
5932                                     tree list)
5933 {
5934   while (list)
5935     {
5936       size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
5937
5938       if (attr_len > ident_len)
5939         {
5940           list = TREE_CHAIN (list);
5941           continue;
5942         }
5943
5944       const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
5945
5946       if (strncmp (attr_name, p, attr_len) == 0)
5947         break;
5948
5949       /* TODO: If we made sure that attributes were stored in the
5950          canonical form without '__...__' (ie, as in 'text' as opposed
5951          to '__text__') then we could avoid the following case.  */
5952       if (p[0] == '_' && p[1] == '_' &&
5953           strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5954         break;
5955
5956       list = TREE_CHAIN (list);
5957     }
5958
5959   return list;
5960 }
5961
5962
5963 /* A variant of lookup_attribute() that can be used with an identifier
5964    as the first argument, and where the identifier can be either
5965    'text' or '__text__'.
5966
5967    Given an attribute ATTR_IDENTIFIER, and a list of attributes LIST,
5968    return a pointer to the attribute's list element if the attribute
5969    is part of the list, or NULL_TREE if not found.  If the attribute
5970    appears more than once, this only returns the first occurrence; the
5971    TREE_CHAIN of the return value should be passed back in if further
5972    occurrences are wanted.  ATTR_IDENTIFIER must be an identifier but
5973    can be in the form 'text' or '__text__'.  */
5974 static tree
5975 lookup_ident_attribute (tree attr_identifier, tree list)
5976 {
5977   gcc_checking_assert (TREE_CODE (attr_identifier) == IDENTIFIER_NODE);
5978
5979   while (list)
5980     {
5981       gcc_checking_assert (TREE_CODE (get_attribute_name (list))
5982                            == IDENTIFIER_NODE);
5983
5984       /* Identifiers can be compared directly for equality.  */
5985       if (attr_identifier == get_attribute_name (list))
5986         break;
5987
5988       /* If they are not equal, they may still be one in the form
5989          'text' while the other one is in the form '__text__'.  TODO:
5990          If we were storing attributes in normalized 'text' form, then
5991          this could all go away and we could take full advantage of
5992          the fact that we're comparing identifiers. :-)  */
5993       {
5994         size_t attr_len = IDENTIFIER_LENGTH (attr_identifier);
5995         size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
5996
5997         if (ident_len == attr_len + 4)
5998           {
5999             const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
6000             const char *q = IDENTIFIER_POINTER (attr_identifier);
6001             if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
6002                 && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
6003                 && strncmp (q, p + 2, attr_len) == 0)
6004               break;
6005           }
6006         else if (ident_len + 4 == attr_len)
6007           {
6008             const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
6009             const char *q = IDENTIFIER_POINTER (attr_identifier);
6010             if (q[0] == '_' && q[1] == '_'
6011                 && q[attr_len - 2] == '_' && q[attr_len - 1] == '_'
6012                 && strncmp (q + 2, p, ident_len) == 0)
6013               break;
6014           }
6015       }
6016       list = TREE_CHAIN (list);
6017     }
6018
6019   return list;
6020 }
6021
6022 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
6023    modified list.  */
6024
6025 tree
6026 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
6027 {
6028   tree *p;
6029   size_t attr_len = strlen (attr_name);
6030
6031   gcc_checking_assert (attr_name[0] != '_');
6032
6033   for (p = &list; *p; )
6034     {
6035       tree l = *p;
6036       /* TODO: If we were storing attributes in normalized form, here
6037          we could use a simple strcmp().  */
6038       if (private_is_attribute_p (attr_name, attr_len, get_attribute_name (l)))
6039         *p = TREE_CHAIN (l);
6040       else
6041         p = &TREE_CHAIN (l);
6042     }
6043
6044   return list;
6045 }
6046
6047 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
6048
6049 tree
6050 merge_attributes (tree a1, tree a2)
6051 {
6052   tree attributes;
6053
6054   /* Either one unset?  Take the set one.  */
6055
6056   if ((attributes = a1) == 0)
6057     attributes = a2;
6058
6059   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
6060
6061   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
6062     {
6063       if (attribute_list_contained (a2, a1))
6064         attributes = a2;
6065       else
6066         {
6067           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
6068
6069           if (list_length (a1) < list_length (a2))
6070             attributes = a2, a2 = a1;
6071
6072           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
6073             {
6074               tree a;
6075               for (a = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (a2),
6076                                                attributes);
6077                    a != NULL_TREE && !attribute_value_equal (a, a2);
6078                    a = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (a2),
6079                                                TREE_CHAIN (a)))
6080                 ;
6081               if (a == NULL_TREE)
6082                 {
6083                   a1 = copy_node (a2);
6084                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
6085                   attributes = a1;
6086                 }
6087             }
6088         }
6089     }
6090   return attributes;
6091 }
6092
6093 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
6094   the result.  */
6095
6096 tree
6097 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
6098 {
6099   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
6100                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
6101 }
6102
6103 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
6104    the result.  */
6105
6106 tree
6107 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
6108 {
6109   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
6110                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
6111 }
6112
6113 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
6114
6115 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
6116
6117    This handles the following situation:
6118
6119      __declspec (dllimport) int foo;
6120      int foo;
6121
6122    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
6123
6124 tree
6125 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
6126 {
6127   tree a;
6128   int delete_dllimport_p = 1;
6129
6130   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
6131      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
6132      marked dllimport and a definition appears later, then the object
6133      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
6134      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
6135      of the order of declaration.  */
6136   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
6137     delete_dllimport_p = 0;
6138   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
6139            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
6140     {
6141       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
6142       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
6143               "dllimport ignored", new_tree);
6144     }
6145   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
6146     {
6147       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
6148            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
6149            int* bar () {return &foo;}
6150            int foo;
6151       */
6152       if (TREE_USED (old))
6153         {
6154           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
6155                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
6156           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
6157               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
6158               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
6159               We still remove the attribute so that assembler code refers
6160               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
6161           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
6162             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
6163         }
6164
6165       /* Let an inline definition silently override the external reference,
6166          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
6167       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
6168                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
6169         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
6170                   "previous dllimport ignored", new_tree);
6171     }
6172   else
6173     delete_dllimport_p = 0;
6174
6175   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
6176
6177   if (delete_dllimport_p)
6178     a = remove_attribute ("dllimport", a);
6179
6180   return a;
6181 }
6182
6183 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
6184    struct attribute_spec.handler.  */
6185
6186 tree
6187 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
6188                       bool *no_add_attrs)
6189 {
6190   tree node = *pnode;
6191   bool is_dllimport;
6192
6193   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
6194      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
6195   if (!DECL_P (node))
6196     {
6197       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
6198                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
6199         {
6200           *no_add_attrs = true;
6201           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
6202         }
6203       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
6204           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
6205         {
6206           node = TYPE_NAME (node);
6207           if (!node)
6208             return NULL_TREE;
6209         }
6210       else
6211         {
6212           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6213                    name);
6214           *no_add_attrs = true;
6215           return NULL_TREE;
6216         }
6217     }
6218
6219   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
6220       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
6221       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
6222     {
6223       *no_add_attrs = true;
6224       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6225                name);
6226       return NULL_TREE;
6227     }
6228
6229   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
6230       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
6231       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
6232     {
6233       *no_add_attrs = true;
6234       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6235                name);
6236       return NULL_TREE;
6237     }
6238
6239   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
6240
6241   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
6242      any damage.  */
6243   if (is_dllimport)
6244     {
6245       /* Honor any target-specific overrides. */
6246       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
6247         *no_add_attrs = true;
6248
6249      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
6250                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
6251         {
6252           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
6253                   " dllimport: attribute ignored", node);
6254           *no_add_attrs = true;
6255         }
6256       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
6257          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
6258      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
6259         {
6260           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
6261           *no_add_attrs = true;
6262         }
6263
6264      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
6265         {
6266           if (DECL_INITIAL (node))
6267             {
6268               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
6269                      node);
6270               *no_add_attrs = true;
6271             }
6272
6273           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
6274              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
6275           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
6276           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
6277              a function global scope, unless declared static.  */
6278           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
6279             TREE_PUBLIC (node) = 1;
6280         }
6281
6282       if (*no_add_attrs == false)
6283         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
6284     }
6285   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
6286            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node)
6287            && flag_keep_inline_dllexport)
6288     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
6289     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
6290
6291   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
6292   if (!TREE_PUBLIC (node)
6293       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
6294           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
6295     {
6296       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
6297              "%qE attribute", node, name);
6298       *no_add_attrs = true;
6299     }
6300
6301   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
6302      program units (shared libraries or the main executable) can see
6303      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
6304      the linker knows that undefined references within this program
6305      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
6306   if (!*no_add_attrs)
6307     {
6308       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
6309           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
6310         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
6311                "been declared with a different visibility",
6312                name, node);
6313       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
6314       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
6315     }
6316
6317   return NULL_TREE;
6318 }
6319
6320 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
6321 \f
6322 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
6323    of the various TYPE_QUAL values.  */
6324
6325 static void
6326 set_type_quals (tree type, int type_quals)
6327 {
6328   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
6329   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
6330   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
6331   TYPE_ATOMIC (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_ATOMIC) != 0;
6332   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
6333 }
6334
6335 /* Returns true iff unqualified CAND and BASE are equivalent.  */
6336
6337 bool
6338 check_base_type (const_tree cand, const_tree base)
6339 {
6340   return (TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
6341           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
6342           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
6343           /* Check alignment.  */
6344           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
6345           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
6346                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
6347 }
6348
6349 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
6350
6351 bool
6352 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
6353 {
6354   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
6355           && check_base_type (cand, base));
6356 }
6357
6358 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
6359
6360 static bool
6361 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
6362 {
6363   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
6364           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
6365           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
6366           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
6367           /* Check alignment.  */
6368           && TYPE_ALIGN (cand) == align
6369           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
6370                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
6371 }
6372
6373 /* This function checks to see if TYPE matches the size one of the built-in 
6374    atomic types, and returns that core atomic type.  */
6375
6376 static tree
6377 find_atomic_core_type (tree type)
6378 {
6379   tree base_atomic_type;
6380
6381   /* Only handle complete types.  */
6382   if (TYPE_SIZE (type) == NULL_TREE)
6383     return NULL_TREE;
6384
6385   HOST_WIDE_INT type_size = tree_to_uhwi (TYPE_SIZE (type));
6386   switch (type_size)
6387     {
6388     case 8:
6389       base_atomic_type = atomicQI_type_node;
6390       break;
6391
6392     case 16:
6393       base_atomic_type = atomicHI_type_node;
6394       break;
6395
6396     case 32:
6397       base_atomic_type = atomicSI_type_node;
6398       break;
6399
6400     case 64:
6401       base_atomic_type = atomicDI_type_node;
6402       break;
6403
6404     case 128:
6405       base_atomic_type = atomicTI_type_node;
6406       break;
6407
6408     default:
6409       base_atomic_type = NULL_TREE;
6410     }
6411
6412   return base_atomic_type;
6413 }
6414
6415 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
6416    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
6417    return NULL_TREE.  */
6418
6419 tree
6420 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
6421 {
6422   tree t;
6423
6424   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
6425     return type;
6426
6427   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
6428      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
6429      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
6430   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
6431     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
6432       return t;
6433
6434   return NULL_TREE;
6435 }
6436
6437 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
6438    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
6439
6440 tree
6441 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
6442 {
6443   tree t;
6444
6445   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
6446   t = get_qualified_type (type, type_quals);
6447
6448   /* If not, build it.  */
6449   if (!t)
6450     {
6451       t = build_variant_type_copy (type);
6452       set_type_quals (t, type_quals);
6453
6454       if (((type_quals & TYPE_QUAL_ATOMIC) == TYPE_QUAL_ATOMIC))
6455         {
6456           /* See if this object can map to a basic atomic type.  */
6457           tree atomic_type = find_atomic_core_type (type);
6458           if (atomic_type)
6459             {
6460               /* Ensure the alignment of this type is compatible with
6461                  the required alignment of the atomic type.  */
6462               if (TYPE_ALIGN (atomic_type) > TYPE_ALIGN (t))
6463                 TYPE_ALIGN (t) = TYPE_ALIGN (atomic_type);
6464             }
6465         }
6466
6467       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6468         /* Propagate structural equality. */
6469         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6470       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
6471         /* Build the underlying canonical type, since it is different
6472            from TYPE. */
6473         {
6474           tree c = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type), type_quals);
6475           TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (c);
6476         }
6477       else
6478         /* T is its own canonical type. */
6479         TYPE_CANONICAL (t) = t;
6480
6481     }
6482
6483   return t;
6484 }
6485
6486 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
6487
6488 tree
6489 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
6490 {
6491   tree t;
6492
6493   if (TYPE_PACKED (type)
6494       || TYPE_ALIGN (type) == align)
6495     return type;
6496
6497   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
6498     if (check_aligned_type (t, type, align))
6499       return t;
6500
6501   t = build_variant_type_copy (type);
6502   TYPE_ALIGN (t) = align;
6503
6504   return t;
6505 }
6506
6507 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
6508    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
6509    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
6510    TYPE_CANONICAL points to itself. */
6511
6512 tree
6513 build_distinct_type_copy (tree type)
6514 {
6515   tree t = copy_node (type);
6516
6517   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
6518   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
6519
6520   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
6521      propagate the need for structural equality checks. */
6522   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6523     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6524   else
6525     TYPE_CANONICAL (t) = t;
6526
6527   /* Make it its own variant.  */
6528   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
6529   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
6530
6531   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
6532      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
6533      frontend when using subtypes.  */
6534
6535   return t;
6536 }
6537
6538 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
6539    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
6540    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
6541    are considered equal by the language itself (or that both types
6542    require structural equality checks). */
6543
6544 tree
6545 build_variant_type_copy (tree type)
6546 {
6547   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6548
6549   t = build_distinct_type_copy (type);
6550
6551   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
6552      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
6553   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
6554
6555   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
6556   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
6557   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
6558   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
6559
6560   return t;
6561 }
6562 \f
6563 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
6564
6565 int
6566 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
6567 {
6568   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
6569     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
6570   return (a->from == b->from);
6571 }
6572
6573 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
6574
6575 unsigned int
6576 tree_map_base_hash (const void *item)
6577 {
6578   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
6579 }
6580
6581 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
6582    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
6583    structure goes away when the from tree goes away.  */
6584
6585 int
6586 tree_map_base_marked_p (const void *p)
6587 {
6588   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
6589 }
6590
6591 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
6592
6593 unsigned int
6594 tree_map_hash (const void *item)
6595 {
6596   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
6597 }
6598
6599 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
6600
6601 unsigned int
6602 tree_decl_map_hash (const void *item)
6603 {
6604   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
6605 }
6606
6607 /* Return the initialization priority for DECL.  */
6608
6609 priority_type
6610 decl_init_priority_lookup (tree decl)
6611 {
6612   symtab_node *snode = symtab_node::get (decl);
6613
6614   if (!snode)
6615     return DEFAULT_INIT_PRIORITY;
6616   return
6617     snode->get_init_priority ();
6618 }
6619
6620 /* Return the finalization priority for DECL.  */
6621
6622 priority_type
6623 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
6624 {
6625   cgraph_node *node = cgraph_node::get (decl);
6626
6627   if (!node)
6628     return DEFAULT_INIT_PRIORITY;
6629   return
6630     node->get_fini_priority ();
6631 }
6632
6633 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
6634
6635 void
6636 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
6637 {
6638   struct symtab_node *snode;
6639
6640   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
6641     {
6642       snode = symtab_node::get (decl);
6643       if (!snode)
6644         return;
6645     }
6646   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
6647     snode = varpool_node::get_create (decl);
6648   else
6649     snode = cgraph_node::get_create (decl);
6650   snode->set_init_priority (priority);
6651 }
6652
6653 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
6654
6655 void
6656 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
6657 {
6658   struct cgraph_node *node;
6659
6660   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
6661     {
6662       node = cgraph_node::get (decl);
6663       if (!node)
6664         return;
6665     }
6666   else
6667     node = cgraph_node::get_create (decl);
6668   node->set_fini_priority (priority);
6669 }
6670
6671 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
6672
6673 static void
6674 print_debug_expr_statistics (void)
6675 {
6676   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6677            (long) debug_expr_for_decl->size (),
6678            (long) debug_expr_for_decl->elements (),
6679            debug_expr_for_decl->collisions ());
6680 }
6681
6682 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
6683
6684 static void
6685 print_value_expr_statistics (void)
6686 {
6687   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6688            (long) value_expr_for_decl->size (),
6689            (long) value_expr_for_decl->elements (),
6690            value_expr_for_decl->collisions ());
6691 }
6692
6693 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
6694
6695 tree
6696 decl_debug_expr_lookup (tree from)
6697 {
6698   struct tree_decl_map *h, in;
6699   in.base.from = from;
6700
6701   h = debug_expr_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6702   if (h)
6703     return h->to;
6704   return NULL_TREE;
6705 }
6706
6707 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
6708
6709 void
6710 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
6711 {
6712   struct tree_decl_map *h;
6713
6714   h = ggc_alloc<tree_decl_map> ();
6715   h->base.from = from;
6716   h->to = to;
6717   *debug_expr_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT) = h;
6718 }
6719
6720 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
6721
6722 tree
6723 decl_value_expr_lookup (tree from)
6724 {
6725   struct tree_decl_map *h, in;
6726   in.base.from = from;
6727
6728   h = value_expr_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6729   if (h)
6730     return h->to;
6731   return NULL_TREE;
6732 }
6733
6734 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
6735
6736 void
6737 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
6738 {
6739   struct tree_decl_map *h;
6740
6741   h = ggc_alloc<tree_decl_map> ();
6742   h->base.from = from;
6743   h->to = to;
6744   *value_expr_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT) = h;
6745 }
6746
6747 /* Lookup a vector of debug arguments for FROM, and return it if we
6748    find one.  */
6749
6750 vec<tree, va_gc> **
6751 decl_debug_args_lookup (tree from)
6752 {
6753   struct tree_vec_map *h, in;
6754
6755   if (!DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from))
6756     return NULL;
6757   gcc_checking_assert (debug_args_for_decl != NULL);
6758   in.base.from = from;
6759   h = debug_args_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6760   if (h)
6761     return &h->to;
6762   return NULL;
6763 }
6764
6765 /* Insert a mapping FROM->empty vector of debug arguments in the value
6766    expression hashtable.  */
6767
6768 vec<tree, va_gc> **
6769 decl_debug_args_insert (tree from)
6770 {
6771   struct tree_vec_map *h;
6772   tree_vec_map **loc;
6773
6774   if (DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from))
6775     return decl_debug_args_lookup (from);
6776   if (debug_args_for_decl == NULL)
6777     debug_args_for_decl = hash_table<tree_vec_map_cache_hasher>::create_ggc (64);
6778   h = ggc_alloc<tree_vec_map> ();
6779   h->base.from = from;
6780   h->to = NULL;
6781   loc = debug_args_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT);
6782   *loc = h;
6783   DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from) = 1;
6784   return &h->to;
6785 }
6786
6787 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
6788    The entry point is `type_hash_canon'.  */
6789
6790 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
6791    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
6792    of the individual types.  */
6793
6794 static void
6795 type_hash_list (const_tree list, inchash::hash &hstate)
6796 {
6797   const_tree tail;
6798
6799   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6800     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
6801       hstate.add_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)));
6802 }
6803
6804 /* These are the Hashtable callback functions.  */
6805
6806 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
6807
6808 bool
6809 type_cache_hasher::equal (type_hash *a, type_hash *b)
6810 {
6811   /* First test the things that are the same for all types.  */
6812   if (a->hash != b->hash
6813       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
6814       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
6815       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
6816                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
6817       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
6818           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
6819     return 0;
6820
6821   /* Be careful about comparing arrays before and after the element type
6822      has been completed; don't compare TYPE_ALIGN unless both types are
6823      complete.  */
6824   if (COMPLETE_TYPE_P (a->type) && COMPLETE_TYPE_P (b->type)
6825       && (TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
6826           || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)))
6827     return 0;
6828
6829   switch (TREE_CODE (a->type))
6830     {
6831     case VOID_TYPE:
6832     case COMPLEX_TYPE:
6833     case POINTER_TYPE:
6834     case REFERENCE_TYPE:
6835     case NULLPTR_TYPE:
6836       return 1;
6837
6838     case VECTOR_TYPE:
6839       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
6840
6841     case ENUMERAL_TYPE:
6842       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
6843           && !(TYPE_VALUES (a->type)
6844                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
6845                && TYPE_VALUES (b->type)
6846                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
6847                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
6848                                    TYPE_VALUES (b->type))))
6849         return 0;
6850
6851       /* ... fall through ... */
6852
6853     case INTEGER_TYPE:
6854     case REAL_TYPE:
6855     case BOOLEAN_TYPE:
6856       if (TYPE_PRECISION (a->type) != TYPE_PRECISION (b->type))
6857         return false;
6858       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
6859                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
6860                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
6861               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
6862                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
6863                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
6864
6865     case FIXED_POINT_TYPE:
6866       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
6867
6868     case OFFSET_TYPE:
6869       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
6870
6871     case METHOD_TYPE:
6872       if (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
6873           && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6874               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6875                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6876                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6877                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6878                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6879                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type)))))
6880         break;
6881       return 0;
6882     case ARRAY_TYPE:
6883       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
6884
6885     case RECORD_TYPE:
6886     case UNION_TYPE:
6887     case QUAL_UNION_TYPE:
6888       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
6889               || (TYPE_FIELDS (a->type)
6890                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
6891                   && TYPE_FIELDS (b->type)
6892                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
6893                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
6894                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
6895
6896     case FUNCTION_TYPE:
6897       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6898           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6899               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6900               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6901               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6902               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6903                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
6904         break;
6905       return 0;
6906
6907     default:
6908       return 0;
6909     }
6910
6911   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6912     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6913
6914   return 1;
6915 }
6916
6917 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6918    object for an identical type if one already exists.
6919    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6920
6921    To use this function, first create a type of the sort you want.
6922    Then compute its hash code from the fields of the type that
6923    make it different from other similar types.
6924    Then call this function and use the value.  */
6925
6926 tree
6927 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6928 {
6929   type_hash in;
6930   type_hash **loc;
6931
6932   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6933      being passed.  */
6934   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6935
6936   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6937      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6938   layout_type (type);
6939
6940   in.hash = hashcode;
6941   in.type = type;
6942
6943   loc = type_hash_table->find_slot_with_hash (&in, hashcode, INSERT);
6944   if (*loc)
6945     {
6946       tree t1 = ((type_hash *) *loc)->type;
6947       gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == t1);
6948       if (GATHER_STATISTICS)
6949         {
6950           tree_code_counts[(int) TREE_CODE (type)]--;
6951           tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6952           tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type_non_common);
6953         }
6954       return t1;
6955     }
6956   else
6957     {
6958       struct type_hash *h;
6959
6960       h = ggc_alloc<type_hash> ();
6961       h->hash = hashcode;
6962       h->type = type;
6963       *loc = h;
6964
6965       return type;
6966     }
6967 }
6968
6969 static void
6970 print_type_hash_statistics (void)
6971 {
6972   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6973            (long) type_hash_table->size (),
6974            (long) type_hash_table->elements (),
6975            type_hash_table->collisions ());
6976 }
6977
6978 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6979    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6980    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6981
6982 static void
6983 attribute_hash_list (const_tree list, inchash::hash &hstate)
6984 {
6985   const_tree tail;
6986
6987   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6988     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6989     hstate.add_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (get_attribute_name (tail)));
6990 }
6991
6992 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
6993    equivalent to l1.  */
6994
6995 int
6996 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
6997 {
6998   if (l1 == l2)
6999     return 1;
7000
7001   return attribute_list_contained (l1, l2)
7002          && attribute_list_contained (l2, l1);
7003 }
7004
7005 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
7006    completely contained within L1.  */
7007 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
7008    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
7009    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
7010 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
7011    correctly.  */
7012
7013 int
7014 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
7015 {
7016   const_tree t1, t2;
7017
7018   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
7019   if (l1 == l2)
7020     return 1;
7021
7022   /* Maybe the lists are similar.  */
7023   for (t1 = l1, t2 = l2;
7024        t1 != 0 && t2 != 0
7025         && get_attribute_name (t1) == get_attribute_name (t2)
7026         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
7027        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
7028     ;
7029
7030   /* Maybe the lists are equal.  */
7031   if (t1 == 0 && t2 == 0)
7032     return 1;
7033
7034   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
7035     {
7036       const_tree attr;
7037       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
7038          modify its argument and the return value is assigned to a
7039          const_tree.  */
7040       for (attr = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (t2),
7041                                           CONST_CAST_TREE (l1));
7042            attr != NULL_TREE && !attribute_value_equal (t2, attr);
7043            attr = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (t2),
7044                                           TREE_CHAIN (attr)))
7045         ;
7046
7047       if (attr == NULL_TREE)
7048         return 0;
7049     }
7050
7051   return 1;
7052 }
7053
7054 /* Given two lists of types
7055    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
7056    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
7057    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
7058
7059 int
7060 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
7061 {
7062   const_tree t1, t2;
7063
7064   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
7065     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
7066         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
7067             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
7068                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
7069                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
7070       return 0;
7071
7072   return t1 == t2;
7073 }
7074
7075 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
7076    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
7077    then this function counts only the ordinary arguments.  */
7078
7079 int
7080 type_num_arguments (const_tree type)
7081 {
7082   int i = 0;
7083   tree t;
7084
7085   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
7086     /* If the function does not take a variable number of arguments,
7087        the last element in the list will have type `void'.  */
7088     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
7089       break;
7090     else
7091       ++i;
7092
7093   return i;
7094 }
7095
7096 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
7097    represent the same constant value.  */
7098
7099 int
7100 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
7101 {
7102   if (t1 == t2)
7103     return 1;
7104
7105   if (t1 == 0 || t2 == 0)
7106     return 0;
7107
7108   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
7109       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
7110       && wi::to_widest (t1) == wi::to_widest (t2))
7111     return 1;
7112
7113   return 0;
7114 }
7115
7116 /* Return true if T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended
7117    according to TYPE_UNSIGNED) fits in a signed HOST_WIDE_INT.  */
7118
7119 bool
7120 tree_fits_shwi_p (const_tree t)
7121 {
7122   return (t != NULL_TREE
7123           && TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
7124           && wi::fits_shwi_p (wi::to_widest (t)));
7125 }
7126
7127 /* Return true if T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended
7128    according to TYPE_UNSIGNED) fits in an unsigned HOST_WIDE_INT.  */
7129
7130 bool
7131 tree_fits_uhwi_p (const_tree t)
7132 {
7133   return (t != NULL_TREE
7134           && TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
7135           && wi::fits_uhwi_p (wi::to_widest (t)));
7136 }
7137
7138 /* T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended according to
7139    TYPE_UNSIGNED) fits in a signed HOST_WIDE_INT.  Return that
7140    HOST_WIDE_INT.  */
7141
7142 HOST_WIDE_INT
7143 tree_to_shwi (const_tree t)
7144 {
7145   gcc_assert (tree_fits_shwi_p (t));
7146   return TREE_INT_CST_LOW (t);
7147 }
7148
7149 /* T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended according to
7150    TYPE_UNSIGNED) fits in an unsigned HOST_WIDE_INT.  Return that
7151    HOST_WIDE_INT.  */
7152
7153 unsigned HOST_WIDE_INT
7154 tree_to_uhwi (const_tree t)
7155 {
7156   gcc_assert (tree_fits_uhwi_p (t));
7157   return TREE_INT_CST_LOW (t);
7158 }
7159
7160 /* Return the most significant (sign) bit of T.  */
7161
7162 int
7163 tree_int_cst_sign_bit (const_tree t)
7164 {
7165   unsigned bitno = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t)) - 1;
7166
7167   return wi::extract_uhwi (t, bitno, 1);
7168 }
7169
7170 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
7171    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
7172    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
7173
7174 int
7175 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
7176 {
7177   if (wi::eq_p (t, 0))
7178     return 0;
7179   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
7180     return 1;
7181   else if (wi::neg_p (t))
7182     return -1;
7183   else
7184     return 1;
7185 }
7186
7187 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
7188    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
7189
7190 unsigned int
7191 tree_int_cst_min_precision (tree value, signop sgn)
7192 {
7193   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
7194      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
7195      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
7196      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
7197
7198   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
7199     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
7200
7201   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
7202      that we need one more bit for a signed than unsigned type.
7203      If value is 0 or -1, the minimum precision is 1 no matter
7204      whether unsignedp is true or false.  */
7205
7206   if (integer_zerop (value))
7207     return 1;
7208   else
7209     return tree_floor_log2 (value) + 1 + (sgn == SIGNED ? 1 : 0) ;
7210 }
7211
7212 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
7213    Return 1 if they are the same.
7214    Return 0 if they are understandably different.
7215    Return -1 if either contains tree structure not understood by
7216    this function.  */
7217
7218 int
7219 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
7220 {
7221   enum tree_code code1, code2;
7222   int cmp;
7223   int i;
7224
7225   if (t1 == t2)
7226     return 1;
7227   if (t1 == 0 || t2 == 0)
7228     return 0;
7229
7230   code1 = TREE_CODE (t1);
7231   code2 = TREE_CODE (t2);
7232
7233   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
7234     {
7235       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
7236           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
7237         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7238       else
7239         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
7240     }
7241
7242   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
7243            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
7244     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
7245
7246   if (code1 != code2)
7247     return 0;
7248
7249   switch (code1)
7250     {
7251     case INTEGER_CST:
7252       return wi::to_widest (t1) == wi::to_widest (t2);
7253
7254     case REAL_CST:
7255       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
7256
7257     case FIXED_CST:
7258       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
7259
7260     case STRING_CST:
7261       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
7262               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
7263                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
7264
7265     case CONSTRUCTOR:
7266       {
7267         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7268         vec<constructor_elt, va_gc> *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
7269         vec<constructor_elt, va_gc> *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
7270
7271         if (vec_safe_length (v1) != vec_safe_length (v2))
7272           return false;
7273
7274         for (idx = 0; idx < vec_safe_length (v1); ++idx)
7275           /* ??? Should we handle also fields here? */
7276           if (!simple_cst_equal ((*v1)[idx].value, (*v2)[idx].value))
7277             return false;
7278         return true;
7279       }
7280
7281     case SAVE_EXPR:
7282       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7283
7284     case CALL_EXPR:
7285       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
7286       if (cmp <= 0)
7287         return cmp;
7288       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
7289         return 0;
7290       {
7291         const_tree arg1, arg2;
7292         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
7293         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
7294                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
7295              arg1 && arg2;
7296              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
7297                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
7298           {
7299             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
7300             if (cmp <= 0)
7301               return cmp;
7302           }
7303         return arg1 == arg2;
7304       }
7305
7306     case TARGET_EXPR:
7307       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
7308          it means that it's going to be unified with whatever the
7309          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
7310          as being equivalent to anything.  */
7311       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
7312            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
7313            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
7314           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
7315               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
7316               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
7317         cmp = 1;
7318       else
7319         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7320
7321       if (cmp <= 0)
7322         return cmp;
7323
7324       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
7325
7326     case WITH_CLEANUP_EXPR:
7327       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7328       if (cmp <= 0)
7329         return cmp;
7330
7331       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
7332
7333     case COMPONENT_REF:
7334       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
7335         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7336
7337       return 0;
7338
7339     case VAR_DECL:
7340     case PARM_DECL:
7341     case CONST_DECL:
7342     case FUNCTION_DECL:
7343       return 0;
7344
7345     default:
7346       break;
7347     }
7348
7349   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
7350      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
7351      trust what might be in the operand, so say we don't know
7352      the situation.  */
7353   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
7354     return -1;
7355
7356   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
7357     {
7358     case tcc_unary:
7359     case tcc_binary:
7360     case tcc_comparison:
7361     case tcc_expression:
7362     case tcc_reference:
7363     case tcc_statement:
7364       cmp = 1;
7365       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
7366         {
7367           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
7368           if (cmp <= 0)
7369             return cmp;
7370         }
7371
7372       return cmp;
7373
7374     default:
7375       return -1;
7376     }
7377 }
7378
7379 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
7380    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
7381    than U, respectively.  */
7382
7383 int
7384 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
7385 {
7386   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
7387     return -1;
7388   else if (!tree_fits_uhwi_p (t))
7389     return 1;
7390   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
7391     return 0;
7392   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
7393     return -1;
7394   else
7395     return 1;
7396 }
7397
7398 /* Return true if SIZE represents a constant size that is in bounds of
7399    what the middle-end and the backend accepts (covering not more than
7400    half of the address-space).  */
7401
7402 bool
7403 valid_constant_size_p (const_tree size)
7404 {
7405   if (! tree_fits_uhwi_p (size)
7406       || TREE_OVERFLOW (size)
7407       || tree_int_cst_sign_bit (size) != 0)
7408     return false;
7409   return true;
7410 }
7411
7412 /* Return the precision of the type, or for a complex or vector type the
7413    precision of the type of its elements.  */
7414
7415 unsigned int
7416 element_precision (const_tree type)
7417 {
7418   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
7419   if (code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
7420     type = TREE_TYPE (type);
7421
7422   return TYPE_PRECISION (type);
7423 }
7424
7425 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
7426    return false.  */
7427 bool
7428 associative_tree_code (enum tree_code code)
7429 {
7430   switch (code)
7431     {
7432     case BIT_IOR_EXPR:
7433     case BIT_AND_EXPR:
7434     case BIT_XOR_EXPR:
7435     case PLUS_EXPR:
7436     case MULT_EXPR:
7437     case MIN_EXPR:
7438     case MAX_EXPR:
7439       return true;
7440
7441     default:
7442       break;
7443     }
7444   return false;
7445 }
7446
7447 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
7448    return false.  */
7449 bool
7450 commutative_tree_code (enum tree_code code)
7451 {
7452   switch (code)
7453     {
7454     case PLUS_EXPR:
7455     case MULT_EXPR:
7456     case MULT_HIGHPART_EXPR:
7457     case MIN_EXPR:
7458     case MAX_EXPR:
7459     case BIT_IOR_EXPR:
7460     case BIT_XOR_EXPR:
7461     case BIT_AND_EXPR:
7462     case NE_EXPR:
7463     case EQ_EXPR:
7464     case UNORDERED_EXPR:
7465     case ORDERED_EXPR:
7466     case UNEQ_EXPR:
7467     case LTGT_EXPR:
7468     case TRUTH_AND_EXPR:
7469     case TRUTH_XOR_EXPR:
7470     case TRUTH_OR_EXPR:
7471     case WIDEN_MULT_EXPR:
7472     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
7473     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
7474     case VEC_WIDEN_MULT_EVEN_EXPR:
7475     case VEC_WIDEN_MULT_ODD_EXPR:
7476       return true;
7477
7478     default:
7479       break;
7480     }
7481   return false;
7482 }
7483
7484 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
7485    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
7486 bool
7487 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
7488 {
7489   switch (code)
7490     {
7491     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
7492     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
7493     case DOT_PROD_EXPR:
7494     case FMA_EXPR:
7495       return true;
7496
7497     default:
7498       break;
7499     }
7500   return false;
7501 }
7502
7503 namespace inchash
7504 {
7505
7506 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
7507    by passing a previous result as the HSTATE argument.
7508
7509    This function is intended to produce the same hash for expressions which
7510    would compare equal using operand_equal_p.  */
7511 void
7512 add_expr (const_tree t, inchash::hash &hstate)
7513 {
7514   int i;
7515   enum tree_code code;
7516   enum tree_code_class tclass;
7517
7518   if (t == NULL_TREE)
7519     {
7520       hstate.merge_hash (0);
7521       return;
7522     }
7523
7524   code = TREE_CODE (t);
7525
7526   switch (code)
7527     {
7528     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
7529        identity.  */
7530     case VOID_CST:
7531       hstate.merge_hash (0);
7532       return;
7533     case INTEGER_CST:
7534       for (i = 0; i < TREE_INT_CST_NUNITS (t); i++)
7535         hstate.add_wide_int (TREE_INT_CST_ELT (t, i));
7536       return;
7537     case REAL_CST:
7538       {
7539         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
7540         hstate.merge_hash (val2);
7541         return;
7542       }
7543     case FIXED_CST:
7544       {
7545         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
7546         hstate.merge_hash (val2);
7547         return;
7548       }
7549     case STRING_CST:
7550       hstate.add ((const void *) TREE_STRING_POINTER (t), TREE_STRING_LENGTH (t));
7551       return;
7552     case COMPLEX_CST:
7553       inchash::add_expr (TREE_REALPART (t), hstate);
7554       inchash::add_expr (TREE_IMAGPART (t), hstate);
7555       return;
7556     case VECTOR_CST:
7557       {
7558         unsigned i;
7559         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (t); ++i)
7560           inchash::add_expr (VECTOR_CST_ELT (t, i), hstate);
7561         return;
7562       }
7563     case SSA_NAME:
7564       /* We can just compare by pointer.  */
7565       hstate.add_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t));
7566       return;
7567     case PLACEHOLDER_EXPR:
7568       /* The node itself doesn't matter.  */
7569       return;
7570     case TREE_LIST:
7571       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
7572          VECTOR_CST.  */
7573       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
7574         inchash::add_expr (TREE_VALUE (t), hstate);
7575       return;
7576     case CONSTRUCTOR:
7577       {
7578         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7579         tree field, value;
7580         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
7581           {
7582             inchash::add_expr (field, hstate);
7583             inchash::add_expr (value, hstate);
7584           }
7585         return;
7586       }
7587     case FUNCTION_DECL:
7588       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
7589          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
7590          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
7591          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
7592          cases.  */
7593       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
7594           && builtin_decl_explicit_p (DECL_FUNCTION_CODE (t)))
7595         {
7596           t = builtin_decl_explicit (DECL_FUNCTION_CODE (t));
7597           code = TREE_CODE (t);
7598         }
7599       /* FALL THROUGH */
7600     default:
7601       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
7602
7603       if (tclass == tcc_declaration)
7604         {
7605           /* DECL's have a unique ID */
7606           hstate.add_wide_int (DECL_UID (t));
7607         }
7608       else
7609         {
7610           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
7611
7612           hstate.add_object (code);
7613
7614           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
7615              compare equal according to operand_equal_p, but which
7616              have different hash codes.  */
7617           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7618               || code == NON_LVALUE_EXPR)
7619             {
7620               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
7621               hstate.add_int (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)));
7622               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 0), hstate);
7623             }
7624
7625           else if (commutative_tree_code (code))
7626             {
7627               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
7628                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
7629                  and then rehashing based on the order of their independent
7630                  hashes.  */
7631               inchash::hash one, two;
7632               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 0), one);
7633               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 1), two);
7634               hstate.add_commutative (one, two);
7635             }
7636           else
7637             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
7638               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, i), hstate);
7639         }
7640       return;
7641     }
7642 }
7643
7644 }
7645
7646 /* Constructors for pointer, array and function types.
7647    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
7648    constructed by language-dependent code, not here.)  */
7649
7650 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
7651    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
7652    reference all of memory. If such a type has already been
7653    constructed, reuse it.  */
7654
7655 tree
7656 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, machine_mode mode,
7657                              bool can_alias_all)
7658 {
7659   tree t;
7660
7661   if (to_type == error_mark_node)
7662     return error_mark_node;
7663
7664   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
7665      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
7666   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
7667     can_alias_all = true;
7668
7669   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
7670      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
7671      In that case, return that type without regard to the rest of our
7672      operands.
7673
7674      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7675      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7676      at the moment.  */
7677   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
7678       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
7679     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
7680
7681   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7682      the proper mode, use it.  */
7683   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
7684     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7685       return t;
7686
7687   t = make_node (POINTER_TYPE);
7688
7689   TREE_TYPE (t) = to_type;
7690   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7691   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7692   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
7693   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
7694
7695   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7696     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7697   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7698     TYPE_CANONICAL (t)
7699       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7700                                      mode, can_alias_all);
7701
7702   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
7703      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
7704   layout_type (t);
7705
7706   return t;
7707 }
7708
7709 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
7710
7711 tree
7712 build_pointer_type (tree to_type)
7713 {
7714   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7715                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7716   machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7717   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7718 }
7719
7720 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
7721
7722 tree
7723 build_reference_type_for_mode (tree to_type, machine_mode mode,
7724                                bool can_alias_all)
7725 {
7726   tree t;
7727
7728   if (to_type == error_mark_node)
7729     return error_mark_node;
7730
7731   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
7732      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
7733   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
7734     can_alias_all = true;
7735
7736   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
7737      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
7738      In that case, return that type without regard to the rest of our
7739      operands.
7740
7741      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7742      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7743      at the moment.  */
7744   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
7745       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
7746     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7747
7748   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7749      the proper mode, use it.  */
7750   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
7751     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7752       return t;
7753
7754   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
7755
7756   TREE_TYPE (t) = to_type;
7757   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7758   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7759   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7760   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
7761
7762   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7763     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7764   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7765     TYPE_CANONICAL (t)
7766       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7767                                        mode, can_alias_all);
7768
7769   layout_type (t);
7770
7771   return t;
7772 }
7773
7774
7775 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
7776    in ptr_mode.  */
7777
7778 tree
7779 build_reference_type (tree to_type)
7780 {
7781   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7782                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7783   machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7784   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7785 }
7786
7787 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7788   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7789 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7790
7791 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7792    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7793    built-in target types.  */
7794 tree
7795 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7796                                 int unsignedp)
7797 {
7798   tree itype, ret;
7799
7800   if (unsignedp)
7801     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7802     
7803   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7804     {
7805       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7806       if (itype)
7807         return itype;
7808     }
7809
7810   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7811   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7812
7813   if (unsignedp)
7814     fixup_unsigned_type (itype);
7815   else
7816     fixup_signed_type (itype);
7817
7818   ret = itype;
7819   if (tree_fits_uhwi_p (TYPE_MAX_VALUE (itype)))
7820     ret = type_hash_canon (tree_to_uhwi (TYPE_MAX_VALUE (itype)), itype);
7821   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7822     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7823
7824   return ret;
7825 }
7826
7827 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE, ENUMERAL_TYPE
7828    or BOOLEAN_TYPE) with low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.  If SHARED
7829    is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7830
7831 static tree
7832 build_range_type_1 (tree type, tree lowval, tree highval, bool shared)
7833 {
7834   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7835   inchash::hash hstate;
7836
7837   TREE_TYPE (itype) = type;
7838
7839   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7840   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7841
7842   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7843   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7844   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7845   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7846   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7847   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7848
7849   if (!shared)
7850     return itype;
7851
7852   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7853        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7854       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7855           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7856     {
7857       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7858          structural equality checks.  */
7859       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7860       return itype;
7861     }
7862
7863   inchash::add_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), hstate);
7864   inchash::add_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hstate);
7865   hstate.merge_hash (TYPE_HASH (type));
7866   itype = type_hash_canon (hstate.end (), itype);
7867
7868   return itype;
7869 }
7870
7871 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to true.  */
7872
7873 tree
7874 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7875 {
7876   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, true);
7877 }
7878
7879 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to false.  */
7880
7881 tree
7882 build_nonshared_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7883 {
7884   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, false);
7885 }
7886
7887 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7888    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7889    (one less than the length of the array).
7890
7891    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7892    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7893    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7894    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7895
7896 tree
7897 build_index_type (tree maxval)
7898 {
7899   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7900 }
7901
7902 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7903    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7904    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7905    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7906
7907 bool
7908 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7909 {
7910   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7911
7912   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7913   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7914     return false;
7915
7916   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7917   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7918     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7919   else
7920     {
7921       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7922       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7923     }
7924
7925   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7926      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7927   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7928        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7929       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7930       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7931       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type))
7932       && TYPE_IDENTIFIER (type) == TYPE_IDENTIFIER (base_type))
7933     return false;
7934
7935   if (lowval)
7936     *lowval = low;
7937   if (highval)
7938     *highval = high;
7939   return true;
7940 }
7941
7942 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7943    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7944    If SHARED is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7945
7946 static tree
7947 build_array_type_1 (tree elt_type, tree index_type, bool shared)
7948 {
7949   tree t;
7950
7951   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7952     {
7953       error ("arrays of functions are not meaningful");
7954       elt_type = integer_type_node;
7955     }
7956
7957   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7958   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7959   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7960   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7961   layout_type (t);
7962
7963   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7964      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7965      type hashtable.  */
7966   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7967     return t;
7968
7969   if (shared)
7970     {
7971       inchash::hash hstate;
7972       hstate.add_object (TYPE_HASH (elt_type));
7973       if (index_type)
7974         hstate.add_object (TYPE_HASH (index_type));
7975       t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
7976     }
7977
7978   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7979     {
7980       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7981           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7982         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7983       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7984                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7985         TYPE_CANONICAL (t)
7986           = build_array_type_1 (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7987                                 index_type
7988                                 ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL_TREE,
7989                                 shared);
7990     }
7991
7992   return t;
7993 }
7994
7995 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to true.  */
7996
7997 tree
7998 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
7999 {
8000   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, true);
8001 }
8002
8003 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to false.  */
8004
8005 tree
8006 build_nonshared_array_type (tree elt_type, tree index_type)
8007 {
8008   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, false);
8009 }
8010
8011 /* Return a representation of ELT_TYPE[NELTS], using indices of type
8012    sizetype.  */
8013
8014 tree
8015 build_array_type_nelts (tree elt_type, unsigned HOST_WIDE_INT nelts)
8016 {
8017   return build_array_type (elt_type, build_index_type (size_int (nelts - 1)));
8018 }
8019
8020 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
8021    element type is found.  */
8022
8023 tree
8024 strip_array_types (tree type)
8025 {
8026   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
8027     type = TREE_TYPE (type);
8028
8029   return type;
8030 }
8031
8032 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
8033    ARGTYPES.
8034
8035    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
8036    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
8037    structural.
8038
8039    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
8040    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
8041    non-canonical.
8042
8043    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
8044    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
8045    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
8046
8047 static tree
8048 maybe_canonicalize_argtypes (tree argtypes,
8049                              bool *any_structural_p,
8050                              bool *any_noncanonical_p)
8051 {
8052   tree arg;
8053   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
8054
8055   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
8056     {
8057       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
8058         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
8059         *any_structural_p = true;
8060       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
8061         *any_structural_p = true;
8062       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
8063                || TREE_PURPOSE (arg))
8064         /* If the argument has a default argument, we consider it
8065            non-canonical even though the type itself is canonical.
8066            That way, different variants of function and method types
8067            with default arguments will all point to the variant with
8068            no defaults as their canonical type.  */
8069         any_noncanonical_argtypes_p = true;
8070     }
8071
8072   if (*any_structural_p)
8073     return argtypes;
8074
8075   if (any_noncanonical_argtypes_p)
8076     {
8077       /* Build the canonical list of argument types.  */
8078       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
8079       bool is_void = false;
8080
8081       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8082         {
8083           if (arg == void_list_node)
8084             is_void = true;
8085           else
8086             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
8087                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
8088                                         canon_argtypes);
8089         }
8090
8091       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
8092       if (is_void)
8093         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
8094
8095       /* There is a non-canonical type.  */
8096       *any_noncanonical_p = true;
8097       return canon_argtypes;
8098     }
8099
8100   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
8101   return argtypes;
8102 }
8103
8104 /* Construct, lay out and return
8105    the type of functions returning type VALUE_TYPE
8106    given arguments of types ARG_TYPES.
8107    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
8108    are data type nodes for the arguments of the function.
8109    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
8110
8111 tree
8112 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
8113 {
8114   tree t;
8115   inchash::hash hstate;
8116   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
8117   tree canon_argtypes;
8118
8119   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
8120     {
8121       error ("function return type cannot be function");
8122       value_type = integer_type_node;
8123     }
8124
8125   /* Make a node of the sort we want.  */
8126   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
8127   TREE_TYPE (t) = value_type;
8128   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
8129
8130   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8131   hstate.add_object (TYPE_HASH (value_type));
8132   type_hash_list (arg_types, hstate);
8133   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8134
8135   /* Set up the canonical type. */
8136   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
8137   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
8138   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
8139                                                 &any_structural_p,
8140                                                 &any_noncanonical_p);
8141   if (any_structural_p)
8142     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8143   else if (any_noncanonical_p)
8144     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
8145                                               canon_argtypes);
8146
8147   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8148     layout_type (t);
8149   return t;
8150 }
8151
8152 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
8153    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
8154    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
8155
8156 static tree
8157 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
8158 {
8159   tree t, args, last;
8160
8161   t = va_arg (argp, tree);
8162   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
8163     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
8164
8165   if (vaargs)
8166     {
8167       last = args;
8168       if (args != NULL_TREE)
8169         args = nreverse (args);
8170       gcc_assert (last != void_list_node);
8171     }
8172   else if (args == NULL_TREE)
8173     args = void_list_node;
8174   else
8175     {
8176       last = args;
8177       args = nreverse (args);
8178       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
8179     }
8180   args = build_function_type (return_type, args);
8181
8182   return args;
8183 }
8184
8185 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
8186    function.  If additional arguments are provided, they are
8187    additional argument types.  The list of argument types must always
8188    be terminated by NULL_TREE.  */
8189
8190 tree
8191 build_function_type_list (tree return_type, ...)
8192 {
8193   tree args;
8194   va_list p;
8195
8196   va_start (p, return_type);
8197   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
8198   va_end (p);
8199   return args;
8200 }
8201
8202 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
8203    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
8204    they are additional argument types.  The list of argument types must
8205    always be terminated by NULL_TREE.  */
8206
8207 tree
8208 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
8209 {
8210   tree args;
8211   va_list p;
8212
8213   va_start (p, return_type);
8214   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
8215   va_end (p);
8216
8217   return args;
8218 }
8219
8220 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
8221    function; VAARGS indicates whether the function takes varargs.  The
8222    function takes N named arguments, the types of which are provided in
8223    ARG_TYPES.  */
8224
8225 static tree
8226 build_function_type_array_1 (bool vaargs, tree return_type, int n,
8227                              tree *arg_types)
8228 {
8229   int i;
8230   tree t = vaargs ? NULL_TREE : void_list_node;
8231
8232   for (i = n - 1; i >= 0; i--)
8233     t = tree_cons (NULL_TREE, arg_types[i], t);
8234
8235   return build_function_type (return_type, t);
8236 }
8237
8238 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
8239    function.  The function takes N named arguments, the types of which
8240    are provided in ARG_TYPES.  */
8241
8242 tree
8243 build_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
8244 {
8245   return build_function_type_array_1 (false, return_type, n, arg_types);
8246 }
8247
8248 /* Build a variable argument function type.  RETURN_TYPE is the type
8249    returned by the function.  The function takes N named arguments, the
8250    types of which are provided in ARG_TYPES.  */
8251
8252 tree
8253 build_varargs_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
8254 {
8255   return build_function_type_array_1 (true, return_type, n, arg_types);
8256 }
8257
8258 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
8259    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
8260    for the method.  An implicit additional parameter (of type
8261    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
8262
8263 tree
8264 build_method_type_directly (tree basetype,
8265                             tree rettype,
8266                             tree argtypes)
8267 {
8268   tree t;
8269   tree ptype;
8270   inchash::hash hstate;
8271   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
8272   tree canon_argtypes;
8273
8274   /* Make a node of the sort we want.  */
8275   t = make_node (METHOD_TYPE);
8276
8277   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
8278   TREE_TYPE (t) = rettype;
8279   ptype = build_pointer_type (basetype);
8280
8281   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
8282      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
8283   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
8284   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
8285
8286   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8287   hstate.add_object (TYPE_HASH (basetype));
8288   hstate.add_object (TYPE_HASH (rettype));
8289   type_hash_list (argtypes, hstate);
8290   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8291
8292   /* Set up the canonical type. */
8293   any_structural_p
8294     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
8295        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
8296   any_noncanonical_p
8297     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
8298        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
8299   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
8300                                                 &any_structural_p,
8301                                                 &any_noncanonical_p);
8302   if (any_structural_p)
8303     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8304   else if (any_noncanonical_p)
8305     TYPE_CANONICAL (t)
8306       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
8307                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
8308                                     canon_argtypes);
8309   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8310     layout_type (t);
8311
8312   return t;
8313 }
8314
8315 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
8316    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
8317    If that type exists already, reuse it.
8318    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
8319
8320 tree
8321 build_method_type (tree basetype, tree type)
8322 {
8323   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
8324
8325   return build_method_type_directly (basetype,
8326                                      TREE_TYPE (type),
8327                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
8328 }
8329
8330 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
8331    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
8332    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
8333
8334 tree
8335 build_offset_type (tree basetype, tree type)
8336 {
8337   tree t;
8338   inchash::hash hstate;
8339
8340   /* Make a node of the sort we want.  */
8341   t = make_node (OFFSET_TYPE);
8342
8343   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
8344   TREE_TYPE (t) = type;
8345
8346   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8347   hstate.add_object (TYPE_HASH (basetype));
8348   hstate.add_object (TYPE_HASH (type));
8349   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8350
8351   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8352     layout_type (t);
8353
8354   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
8355     {
8356       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
8357           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
8358         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8359       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
8360                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
8361         TYPE_CANONICAL (t)
8362           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
8363                                TYPE_CANONICAL (type));
8364     }
8365
8366   return t;
8367 }
8368
8369 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
8370
8371 tree
8372 build_complex_type (tree component_type)
8373 {
8374   tree t;
8375   inchash::hash hstate;
8376
8377   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
8378               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
8379               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
8380
8381   /* Make a node of the sort we want.  */
8382   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
8383
8384   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
8385
8386   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8387   hstate.add_object (TYPE_HASH (component_type));
8388   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8389
8390   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8391     layout_type (t);
8392
8393   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
8394     {
8395       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
8396         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8397       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
8398         TYPE_CANONICAL (t)
8399           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
8400     }
8401
8402   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
8403   if (! TYPE_NAME (t))
8404     {
8405       const char *name;
8406       if (component_type == char_type_node)
8407         name = "complex char";
8408       else if (component_type == signed_char_type_node)
8409         name = "complex signed char";
8410       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
8411         name = "complex unsigned char";
8412       else if (component_type == short_integer_type_node)
8413         name = "complex short int";
8414       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
8415         name = "complex short unsigned int";
8416       else if (component_type == integer_type_node)
8417         name = "complex int";
8418       else if (component_type == unsigned_type_node)
8419         name = "complex unsigned int";
8420       else if (component_type == long_integer_type_node)
8421         name = "complex long int";
8422       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
8423         name = "complex long unsigned int";
8424       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
8425         name = "complex long long int";
8426       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
8427         name = "complex long long unsigned int";
8428       else
8429         name = 0;
8430
8431       if (name != 0)
8432         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
8433                                     get_identifier (name), t);
8434     }
8435
8436   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
8437 }
8438
8439 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
8440    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
8441    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
8442    NULL_TREE.  */
8443
8444 tree
8445 excess_precision_type (tree type)
8446 {
8447   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
8448     {
8449       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
8450       switch (TREE_CODE (type))
8451         {
8452         case REAL_TYPE:
8453           switch (flt_eval_method)
8454             {
8455             case 1:
8456               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
8457                 return double_type_node;
8458               break;
8459             case 2:
8460               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
8461                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
8462                 return long_double_type_node;
8463               break;
8464             default:
8465               gcc_unreachable ();
8466             }
8467           break;
8468         case COMPLEX_TYPE:
8469           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
8470             return NULL_TREE;
8471           switch (flt_eval_method)
8472             {
8473             case 1:
8474               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
8475                 return complex_double_type_node;
8476               break;
8477             case 2:
8478               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
8479                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
8480                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
8481                 return complex_long_double_type_node;
8482               break;
8483             default:
8484               gcc_unreachable ();
8485             }
8486           break;
8487         default:
8488           break;
8489         }
8490     }
8491   return NULL_TREE;
8492 }
8493 \f
8494 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
8495    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
8496
8497    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
8498    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
8499
8500    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
8501
8502    There are some cases where the obvious value we could return
8503    would regenerate to OP if converted to OP's type,
8504    but would not extend like OP to wider types.
8505    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
8506    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
8507    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
8508    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
8509    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
8510    is different from (int) OP.  */
8511
8512 tree
8513 get_unwidened (tree op, tree for_type)
8514 {
8515   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
8516   tree type = TREE_TYPE (op);
8517   unsigned final_prec
8518     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
8519   int uns
8520     = (for_type != 0 && for_type != type
8521        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
8522        && TYPE_UNSIGNED (type));
8523   tree win = op;
8524
8525   while (CONVERT_EXPR_P (op))
8526     {
8527       int bitschange;
8528
8529       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
8530          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
8531          so avoid them here.  */
8532       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
8533         break;
8534
8535       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8536                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
8537
8538       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
8539          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
8540       if (bitschange < 0
8541           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
8542         break;
8543
8544       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
8545          we will set WIN.  */
8546       op = TREE_OPERAND (op, 0);
8547
8548       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
8549          we can strip any kind of extension.
8550          If we have previously stripped a zero-extension,
8551          only zero-extensions can safely be stripped.
8552          Any extension can be stripped if the bits it would produce
8553          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
8554
8555       if (bitschange > 0)
8556         {
8557           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
8558             win = op;
8559           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
8560              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
8561              and if UNS will not be needed again.  */
8562           if ((uns
8563                || CONVERT_EXPR_P (op))
8564               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8565             {
8566               uns = 1;
8567               win = op;
8568             }
8569         }
8570     }
8571
8572   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
8573      in that case convert it.  */
8574   if (for_type
8575       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
8576       && TREE_TYPE (win) != for_type
8577       && int_fits_type_p (win, for_type))
8578     win = fold_convert (for_type, win);
8579
8580   return win;
8581 }
8582 \f
8583 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
8584    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
8585    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
8586    or 0 if the value should be sign-extended.  */
8587
8588 tree
8589 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
8590 {
8591   int uns = 0;
8592   int first = 1;
8593   tree win = op;
8594   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
8595
8596   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
8597     {
8598       int bitschange
8599         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8600            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
8601
8602       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
8603       if (bitschange < 0)
8604         break;
8605
8606       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
8607          we will set WIN.  */
8608
8609       if (bitschange > 0)
8610         {
8611           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8612           /* An extension: the outermost one can be stripped,
8613              but remember whether it is zero or sign extension.  */
8614           if (first)
8615             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8616           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
8617              only sign extensions can now be stripped;
8618              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
8619           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8620             break;
8621           first = 0;
8622         }
8623       else /* bitschange == 0 */
8624         {
8625           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
8626              preserve the unsignedness.  */
8627           if (first)
8628             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8629           first = 0;
8630           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8631           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
8632              would turn an integral type into something else.  */
8633           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
8634             continue;
8635         }
8636
8637       win = op;
8638     }
8639
8640   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
8641       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
8642       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
8643       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
8644       /* Ensure field is laid out already.  */
8645       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
8646       && tree_fits_uhwi_p (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1))))
8647     {
8648       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
8649         = tree_to_uhwi (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)));
8650       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
8651                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
8652       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
8653
8654       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
8655          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
8656          must satisfy the same conditions as for other extensions.
8657
8658          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
8659          because when bit-field insns will be used there is no
8660          advantage in doing this.  */
8661
8662       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8663           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
8664           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
8665           && type != 0)
8666         {
8667           if (first)
8668             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
8669           win = fold_convert (type, op);
8670         }
8671     }
8672
8673   *unsignedp_ptr = uns;
8674   return win;
8675 }
8676 \f
8677 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
8678    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
8679
8680 bool
8681 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
8682 {
8683   tree type_low_bound, type_high_bound;
8684   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
8685   signop sgn_c = TYPE_SIGN (TREE_TYPE (c));
8686
8687 retry:
8688   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
8689   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
8690
8691   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
8692      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
8693      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
8694      fits_to_tree_p, which checks against the precision.
8695
8696      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
8697      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
8698      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
8699      for "constant known to fit".  */
8700
8701   /* Check if c >= type_low_bound.  */
8702   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
8703     {
8704       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
8705         return false;
8706       ok_for_low_bound = true;
8707     }
8708   else
8709     ok_for_low_bound = false;
8710
8711   /* Check if c <= type_high_bound.  */
8712   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
8713     {
8714       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
8715         return false;
8716       ok_for_high_bound = true;
8717     }
8718   else
8719     ok_for_high_bound = false;
8720
8721   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8722   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8723     return true;
8724
8725   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8726      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8727      never fit in unsigned types, */
8728   if (TYPE_UNSIGNED (type) && sgn_c == SIGNED && wi::neg_p (c))
8729     return false;
8730
8731   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8732   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8733     return true;
8734
8735   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8736   if (!TYPE_UNSIGNED (type) && sgn_c == UNSIGNED)
8737     {
8738       int prec = GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8739       if (prec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8740         {
8741           /* When a tree_cst is converted to a wide-int, the precision
8742              is taken from the type.  However, if the precision of the
8743              mode underneath the type is smaller than that, it is
8744              possible that the value will not fit.  The test below
8745              fails if any bit is set between the sign bit of the
8746              underlying mode and the top bit of the type.  */
8747           if (wi::ne_p (wi::zext (c, prec - 1), c))
8748             return false;
8749         }
8750       else if (wi::neg_p (c))
8751         return false;
8752     }
8753
8754   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8755      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8756      has the same precision.  */
8757   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8758       && TREE_TYPE (type) != 0
8759       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8760     {
8761       type = TREE_TYPE (type);
8762       goto retry;
8763     }
8764
8765   /* Or to fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8766   return wi::fits_to_tree_p (c, type);
8767 }
8768
8769 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8770    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8771    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8772    precision of the type are returned instead.  */
8773
8774 void
8775 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8776 {
8777   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8778       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8779     wi::to_mpz (TYPE_MIN_VALUE (type), min, TYPE_SIGN (type));
8780   else
8781     {
8782       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8783         mpz_set_ui (min, 0);
8784       else
8785         {
8786           wide_int mn = wi::min_value (TYPE_PRECISION (type), SIGNED);
8787           wi::to_mpz (mn, min, SIGNED);
8788         }
8789     }
8790
8791   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8792       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8793     wi::to_mpz (TYPE_MAX_VALUE (type), max, TYPE_SIGN (type));
8794   else
8795     {
8796       wide_int mn = wi::max_value (TYPE_PRECISION (type), TYPE_SIGN (type));
8797       wi::to_mpz (mn, max, TYPE_SIGN (type));
8798     }
8799 }
8800
8801 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8802
8803 bool
8804 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8805 {
8806   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8807           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8808                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8809                && ! TREE_STATIC (var))
8810               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8811               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8812 }
8813
8814 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8815
8816    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8817    function passed in as DATA.  */
8818
8819 static tree
8820 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8821 {
8822   tree fn = (tree) data;
8823
8824   if (TYPE_P (*tp))
8825     *walk_subtrees = 0;
8826
8827   else if (DECL_P (*tp)
8828            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8829     return *tp;
8830
8831   return NULL_TREE;
8832 }
8833
8834 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8835    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8836    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8837    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8838    parameter inside FN.
8839
8840    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8841    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8842    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8843
8844      struct S { int i[f()]; };
8845
8846    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8847
8848 bool
8849 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8850 {
8851   tree t;
8852
8853 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8854    a variable in FN.  If TYPE isn't gimplified, return true also if
8855    gimplify_one_sizepos would gimplify the expression into a local
8856    variable.  */
8857 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8858   do { tree _t = (T);                                                   \
8859     if (_t != NULL_TREE                                                 \
8860         && _t != error_mark_node                                        \
8861         && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST                                \
8862         && TREE_CODE (_t) != PLACEHOLDER_EXPR                           \
8863         && (!fn                                                         \
8864             || (!TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (type)                           \
8865                 && !is_gimple_sizepos (_t))                             \
8866             || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))            \
8867       return true;  } while (0)
8868
8869   if (type == error_mark_node)
8870     return false;
8871
8872   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8873   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8874   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8875
8876   switch (TREE_CODE (type))
8877     {
8878     case POINTER_TYPE:
8879     case REFERENCE_TYPE:
8880     case VECTOR_TYPE:
8881       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8882         return true;
8883       break;
8884
8885     case FUNCTION_TYPE:
8886     case METHOD_TYPE:
8887       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8888          return type is variably modified.  */
8889       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8890           return true;
8891       break;
8892
8893     case INTEGER_TYPE:
8894     case REAL_TYPE:
8895     case FIXED_POINT_TYPE:
8896     case ENUMERAL_TYPE:
8897     case BOOLEAN_TYPE:
8898       /* Scalar types are variably modified if their end points
8899          aren't constant.  */
8900       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8901       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8902       break;
8903
8904     case RECORD_TYPE:
8905     case UNION_TYPE:
8906     case QUAL_UNION_TYPE:
8907       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8908          definition we normally use, since that would produce infinite
8909          recursion via pointers.  */
8910       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8911       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8912         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8913           {
8914             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8915             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8916             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8917
8918             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8919               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8920           }
8921         break;
8922
8923     case ARRAY_TYPE:
8924       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8925          variably modified if the element type is.  */
8926       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8927       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8928       break;
8929
8930     default:
8931       break;
8932     }
8933
8934   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8935      all other types are not variably modified.  */
8936   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8937
8938 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8939 }
8940
8941 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8942    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8943
8944 tree
8945 get_containing_scope (const_tree t)
8946 {
8947   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8948 }
8949
8950 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8951    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8952
8953 tree
8954 decl_function_context (const_tree decl)
8955 {
8956   tree context;
8957
8958   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8959     return 0;
8960
8961   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8962      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8963      a first argument of type 'pointer to real context'.
8964
8965      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8966      and use something else for the "virtual context".  */
8967   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8968     context
8969       = TYPE_MAIN_VARIANT
8970         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8971   else
8972     context = DECL_CONTEXT (decl);
8973
8974   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8975     {
8976       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8977         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8978       else
8979         context = get_containing_scope (context);
8980     }
8981
8982   return context;
8983 }
8984
8985 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8986    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8987    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8988
8989 tree
8990 decl_type_context (const_tree decl)
8991 {
8992   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
8993
8994   while (context)
8995     switch (TREE_CODE (context))
8996       {
8997       case NAMESPACE_DECL:
8998       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
8999         return NULL_TREE;
9000
9001       case RECORD_TYPE:
9002       case UNION_TYPE:
9003       case QUAL_UNION_TYPE:
9004         return context;
9005
9006       case TYPE_DECL:
9007       case FUNCTION_DECL:
9008         context = DECL_CONTEXT (context);
9009         break;
9010
9011       case BLOCK:
9012         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
9013         break;
9014
9015       default:
9016         gcc_unreachable ();
9017       }
9018
9019   return NULL_TREE;
9020 }
9021
9022 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
9023    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
9024    determined.  */
9025
9026 tree
9027 get_callee_fndecl (const_tree call)
9028 {
9029   tree addr;
9030
9031   if (call == error_mark_node)
9032     return error_mark_node;
9033
9034   /* It's invalid to call this function with anything but a
9035      CALL_EXPR.  */
9036   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
9037
9038   /* The first operand to the CALL is the address of the function
9039      called.  */
9040   addr = CALL_EXPR_FN (call);
9041
9042   /* If there is no function, return early.  */
9043   if (addr == NULL_TREE)
9044     return NULL_TREE;
9045
9046   STRIP_NOPS (addr);
9047
9048   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
9049   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
9050       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
9051       && DECL_INITIAL (addr))
9052     addr = DECL_INITIAL (addr);
9053
9054   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
9055      that `f' is being called.  */
9056   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
9057       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
9058     return TREE_OPERAND (addr, 0);
9059
9060   /* We couldn't figure out what was being called.  */
9061   return NULL_TREE;
9062 }
9063
9064 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
9065    and any language-specific information.  */
9066
9067 void
9068 dump_tree_statistics (void)
9069 {
9070   if (GATHER_STATISTICS)
9071     {
9072       int i;
9073       int total_nodes, total_bytes;
9074       fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
9075       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9076       total_nodes = total_bytes = 0;
9077       for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
9078         {
9079           fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
9080                    tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
9081           total_nodes += tree_node_counts[i];
9082           total_bytes += tree_node_sizes[i];
9083         }
9084       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9085       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
9086       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9087       fprintf (stderr, "Code                   Nodes\n");
9088       fprintf (stderr, "----------------------------\n");
9089       for (i = 0; i < (int) MAX_TREE_CODES; i++)
9090         fprintf (stderr, "%-20s %7d\n", get_tree_code_name ((enum tree_code) i),
9091                  tree_code_counts[i]);
9092       fprintf (stderr, "----------------------------\n");
9093       ssanames_print_statistics ();
9094       phinodes_print_statistics ();
9095     }
9096   else
9097     fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
9098
9099   print_type_hash_statistics ();
9100   print_debug_expr_statistics ();
9101   print_value_expr_statistics ();
9102   lang_hooks.print_statistics ();
9103 }
9104 \f
9105 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
9106
9107 /* Generate a crc32 of a byte.  */
9108
9109 static unsigned
9110 crc32_unsigned_bits (unsigned chksum, unsigned value, unsigned bits)
9111 {
9112   unsigned ix;
9113
9114   for (ix = bits; ix--; value <<= 1)
9115     {
9116       unsigned feedback;
9117       
9118       feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
9119       chksum <<= 1;
9120       chksum ^= feedback;
9121     }
9122   return chksum;
9123 }
9124
9125 /* Generate a crc32 of a 32-bit unsigned.  */
9126
9127 unsigned
9128 crc32_unsigned (unsigned chksum, unsigned value)
9129 {
9130   return crc32_unsigned_bits (chksum, value, 32);
9131 }
9132
9133 /* Generate a crc32 of a byte.  */
9134
9135 unsigned
9136 crc32_byte (unsigned chksum, char byte)
9137 {
9138   return crc32_unsigned_bits (chksum, (unsigned) byte << 24, 8);
9139 }
9140
9141 /* Generate a crc32 of a string.  */
9142
9143 unsigned
9144 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
9145 {
9146   do
9147     {
9148       chksum = crc32_byte (chksum, *string);
9149     }
9150   while (*string++);
9151   return chksum;
9152 }
9153
9154 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
9155    that are not valid in that context.  */
9156
9157 void
9158 clean_symbol_name (char *p)
9159 {
9160   for (; *p; p++)
9161     if (! (ISALNUM (*p)
9162 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
9163             || *p == '$'
9164 #endif
9165 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
9166             || *p == '.'
9167 #endif
9168            ))
9169       *p = '_';
9170 }
9171
9172 /* Generate a name for a special-purpose function.
9173    The generated name may need to be unique across the whole link.
9174    Changes to this function may also require corresponding changes to
9175    xstrdup_mask_random.
9176    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
9177    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
9178    one of:
9179    I - for constructors
9180    D - for destructors
9181    N - for C++ anonymous namespaces
9182    F - for DWARF unwind frame information.  */
9183
9184 tree
9185 get_file_function_name (const char *type)
9186 {
9187   char *buf;
9188   const char *p;
9189   char *q;
9190
9191   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
9192   if (first_global_object_name)
9193     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
9194   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
9195      will be local to this file and the name is only necessary for
9196      debugging purposes. 
9197      We also assign sub_I and sub_D sufixes to constructors called from
9198      the global static constructors.  These are always local.  */
9199   else if (((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
9200            || (strncmp (type, "sub_", 4) == 0
9201                && (type[4] == 'I' || type[4] == 'D')))
9202     {
9203       const char *file = main_input_filename;
9204       if (! file)
9205         file = LOCATION_FILE (input_location);
9206       /* Just use the file's basename, because the full pathname
9207          might be quite long.  */
9208       p = q = ASTRDUP (lbasename (file));
9209     }
9210   else
9211     {
9212       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
9213          We don't have anything that we know to be unique to this translation
9214          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
9215       unsigned len;
9216       const char *name = weak_global_object_name;
9217       const char *file = main_input_filename;
9218
9219       if (! name)
9220         name = "";
9221       if (! file)
9222         file = LOCATION_FILE (input_location);
9223
9224       len = strlen (file);
9225       q = (char *) alloca (9 + 17 + len + 1);
9226       memcpy (q, file, len + 1);
9227
9228       snprintf (q + len, 9 + 17 + 1, "_%08X_" HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, 
9229                 crc32_string (0, name), get_random_seed (false));
9230
9231       p = q;
9232     }
9233
9234   clean_symbol_name (q);
9235   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
9236                          + strlen (type));
9237
9238   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
9239      Use a global object (which is already required to be unique over
9240      the program) rather than the file name (which imposes extra
9241      constraints).  */
9242   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
9243
9244   return get_identifier (buf);
9245 }
9246 \f
9247 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
9248
9249 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
9250    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
9251    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
9252    are of the caller.  */
9253
9254 void
9255 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
9256                    int line, const char *function, ...)
9257 {
9258   va_list args;
9259   const char *buffer;
9260   unsigned length = 0;
9261   enum tree_code code;
9262
9263   va_start (args, function);
9264   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9265     length += 4 + strlen (get_tree_code_name (code));
9266   va_end (args);
9267   if (length)
9268     {
9269       char *tmp;
9270       va_start (args, function);
9271       length += strlen ("expected ");
9272       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
9273       length = 0;
9274       while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9275         {
9276           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9277
9278           strcpy (tmp + length, prefix);
9279           length += strlen (prefix);
9280           strcpy (tmp + length, get_tree_code_name (code));
9281           length += strlen (get_tree_code_name (code));
9282         }
9283       va_end (args);
9284     }
9285   else
9286     buffer = "unexpected node";
9287
9288   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9289                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9290                   function, trim_filename (file), line);
9291 }
9292
9293 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
9294    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
9295    the caller.  */
9296
9297 void
9298 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
9299                        int line, const char *function, ...)
9300 {
9301   va_list args;
9302   char *buffer;
9303   unsigned length = 0;
9304   enum tree_code code;
9305
9306   va_start (args, function);
9307   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9308     length += 4 + strlen (get_tree_code_name (code));
9309   va_end (args);
9310   va_start (args, function);
9311   buffer = (char *) alloca (length);
9312   length = 0;
9313   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9314     {
9315       if (length)
9316         {
9317           strcpy (buffer + length, " or ");
9318           length += 4;
9319         }
9320       strcpy (buffer + length, get_tree_code_name (code));
9321       length += strlen (get_tree_code_name (code));
9322     }
9323   va_end (args);
9324
9325   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
9326                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9327                   function, trim_filename (file), line);
9328 }
9329
9330 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
9331    code, given in CL.  */
9332
9333 void
9334 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
9335                          const char *file, int line, const char *function)
9336 {
9337   internal_error
9338     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
9339      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
9340      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
9341      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9342 }
9343
9344 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
9345    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
9346
9347 void
9348 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9349                          const char *function, enum tree_code c1,
9350                          enum tree_code c2)
9351 {
9352   char *buffer;
9353   unsigned length = 0;
9354   unsigned int c;
9355
9356   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9357     length += 4 + strlen (get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9358
9359   length += strlen ("expected ");
9360   buffer = (char *) alloca (length);
9361   length = 0;
9362
9363   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9364     {
9365       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9366
9367       strcpy (buffer + length, prefix);
9368       length += strlen (prefix);
9369       strcpy (buffer + length, get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9370       length += strlen (get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9371     }
9372
9373   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9374                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9375                   function, trim_filename (file), line);
9376 }
9377
9378
9379 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
9380    not have the specified code, given in CL.  */
9381
9382 void
9383 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
9384                              const char *file, int line, const char *function)
9385 {
9386   internal_error
9387     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
9388      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
9389      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
9390      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9391 }
9392
9393
9394 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
9395
9396 void
9397 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9398                          const char *function, enum omp_clause_code code)
9399 {
9400   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
9401                   omp_clause_code_name[code], get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9402                   function, trim_filename (file), line);
9403 }
9404
9405
9406 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
9407
9408 void
9409 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9410                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
9411                                enum omp_clause_code c2)
9412 {
9413   char *buffer;
9414   unsigned length = 0;
9415   unsigned int c;
9416
9417   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9418     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
9419
9420   length += strlen ("expected ");
9421   buffer = (char *) alloca (length);
9422   length = 0;
9423
9424   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9425     {
9426       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9427
9428       strcpy (buffer + length, prefix);
9429       length += strlen (prefix);
9430       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
9431       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
9432     }
9433
9434   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9435                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
9436                   function, trim_filename (file), line);
9437 }
9438
9439
9440 #undef DEFTREESTRUCT
9441 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
9442
9443 static const char *ts_enum_names[] = {
9444 #include "treestruct.def"
9445 };
9446 #undef DEFTREESTRUCT
9447
9448 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
9449
9450 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
9451    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
9452
9453 void
9454 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
9455                                    const enum tree_node_structure_enum en,
9456                                    const char *file, int line,
9457                                    const char *function)
9458 {
9459   internal_error
9460     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
9461      TS_ENUM_NAME (en),
9462      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9463 }
9464
9465
9466 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
9467    (dynamically sized) vector.  */
9468
9469 void
9470 tree_int_cst_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
9471                                const char *function)
9472 {
9473   internal_error
9474     ("tree check: accessed elt %d of tree_int_cst with %d elts in %s, at %s:%d",
9475      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
9476 }
9477
9478 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
9479    (dynamically sized) vector.  */
9480
9481 void
9482 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
9483                            const char *function)
9484 {
9485   internal_error
9486     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
9487      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
9488 }
9489
9490 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
9491    vector of an expression node EXP.  */
9492
9493 void
9494 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
9495                            int line, const char *function)
9496 {
9497   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
9498   internal_error
9499     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
9500      idx + 1, get_tree_code_name (code), TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
9501      function, trim_filename (file), line);
9502 }
9503
9504 /* Similar to above, except that the check is for the number of
9505    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
9506
9507 void
9508 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
9509                                  int line, const char *function)
9510 {
9511   internal_error
9512     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
9513      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
9514      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
9515      trim_filename (file), line);
9516 }
9517 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
9518 \f
9519 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
9520    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
9521    the information necessary for debugging output.  */
9522
9523 static tree
9524 make_vector_type (tree innertype, int nunits, machine_mode mode)
9525 {
9526   tree t;
9527   inchash::hash hstate;
9528
9529   t = make_node (VECTOR_TYPE);
9530   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
9531   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
9532   SET_TYPE_MODE (t, mode);
9533
9534   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
9535     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
9536   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
9537            || mode != VOIDmode)
9538     TYPE_CANONICAL (t)
9539       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
9540
9541   layout_type (t);
9542
9543   hstate.add_wide_int (VECTOR_TYPE);
9544   hstate.add_wide_int (nunits);
9545   hstate.add_wide_int (mode);
9546   hstate.add_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)));
9547   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
9548
9549   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
9550      inner type. Use it to build the variant we return.  */
9551   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
9552       && TREE_TYPE (t) != innertype)
9553     return build_type_attribute_qual_variant (t,
9554                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
9555                                               TYPE_QUALS (innertype));
9556
9557   return t;
9558 }
9559
9560 static tree
9561 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
9562 {
9563   int i;
9564
9565   if (size == INT_TYPE_SIZE)
9566     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
9567   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
9568     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
9569   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
9570     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
9571   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
9572     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
9573   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
9574     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
9575             : long_long_integer_type_node);
9576
9577   for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i ++)
9578     if (size == int_n_data[i].bitsize
9579         && int_n_enabled_p[i])
9580       return (unsignedp ? int_n_trees[i].unsigned_type
9581               : int_n_trees[i].signed_type);
9582
9583   if (unsignedp)
9584     return make_unsigned_type (size);
9585   else
9586     return make_signed_type (size);
9587 }
9588
9589 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9590
9591 static tree
9592 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9593 {
9594   if (satp)
9595     {
9596       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9597         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
9598                          : sat_short_fract_type_node;
9599       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9600         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
9601       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9602         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
9603                          : sat_long_fract_type_node;
9604       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9605         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
9606                          : sat_long_long_fract_type_node;
9607     }
9608   else
9609     {
9610       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9611         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
9612                          : short_fract_type_node;
9613       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9614         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
9615       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9616         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
9617                          : long_fract_type_node;
9618       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9619         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
9620                          : long_long_fract_type_node;
9621     }
9622
9623   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
9624 }
9625
9626 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9627
9628 static tree
9629 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9630 {
9631   if (satp)
9632     {
9633       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9634         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
9635                          : sat_short_accum_type_node;
9636       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9637         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
9638       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9639         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
9640                          : sat_long_accum_type_node;
9641       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9642         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
9643                          : sat_long_long_accum_type_node;
9644     }
9645   else
9646     {
9647       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9648         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
9649                          : short_accum_type_node;
9650       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9651         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
9652       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9653         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
9654                          : long_accum_type_node;
9655       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9656         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
9657                          : long_long_accum_type_node;
9658     }
9659
9660   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
9661 }
9662
9663
9664 /* Create an atomic variant node for TYPE.  This routine is called
9665    during initialization of data types to create the 5 basic atomic
9666    types. The generic build_variant_type function requires these to
9667    already be set up in order to function properly, so cannot be
9668    called from there.  If ALIGN is non-zero, then ensure alignment is
9669    overridden to this value.  */
9670
9671 static tree
9672 build_atomic_base (tree type, unsigned int align)
9673 {
9674   tree t;
9675
9676   /* Make sure its not already registered.  */
9677   if ((t = get_qualified_type (type, TYPE_QUAL_ATOMIC)))
9678     return t;
9679   
9680   t = build_variant_type_copy (type);
9681   set_type_quals (t, TYPE_QUAL_ATOMIC);
9682
9683   if (align)
9684     TYPE_ALIGN (t) = align;
9685
9686   return t;
9687 }
9688
9689 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
9690    of C datatypes.  SIGNED_CHAR specifies whether char is signed,
9691    SHORT_DOUBLE specifies whether double should be of the same precision
9692    as float.  */
9693
9694 void
9695 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool short_double)
9696 {
9697   int i;
9698
9699   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
9700   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
9701
9702   initialize_sizetypes ();
9703
9704   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
9705   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9706   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
9707   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9708   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
9709
9710   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
9711      but not the same as either.  */
9712   char_type_node
9713     = (signed_char
9714        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
9715        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
9716   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
9717
9718   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9719   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9720   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
9721   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
9722   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
9723   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
9724   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9725   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9726
9727   for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i ++)
9728     {
9729       int_n_trees[i].signed_type = make_signed_type (int_n_data[i].bitsize);
9730       int_n_trees[i].unsigned_type = make_unsigned_type (int_n_data[i].bitsize);
9731       TYPE_SIZE (int_n_trees[i].signed_type) = bitsize_int (int_n_data[i].bitsize);
9732       TYPE_SIZE (int_n_trees[i].unsigned_type) = bitsize_int (int_n_data[i].bitsize);
9733
9734       if (int_n_data[i].bitsize > LONG_LONG_TYPE_SIZE
9735           && int_n_enabled_p[i])
9736         {
9737           integer_types[itk_intN_0 + i * 2] = int_n_trees[i].signed_type;
9738           integer_types[itk_unsigned_intN_0 + i * 2] = int_n_trees[i].unsigned_type;
9739         }
9740     }
9741
9742   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
9743      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.  */
9744   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
9745   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
9746   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
9747   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
9748
9749   /* Define what type to use for size_t.  */
9750   if (strcmp (SIZE_TYPE, "unsigned int") == 0)
9751     size_type_node = unsigned_type_node;
9752   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "long unsigned int") == 0)
9753     size_type_node = long_unsigned_type_node;
9754   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "long long unsigned int") == 0)
9755     size_type_node = long_long_unsigned_type_node;
9756   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "short unsigned int") == 0)
9757     size_type_node = short_unsigned_type_node;
9758   else
9759     {
9760       int i;
9761
9762       size_type_node = NULL_TREE;
9763       for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i++)
9764         if (int_n_enabled_p[i])
9765           {
9766             char name[50];
9767             sprintf (name, "__int%d unsigned", int_n_data[i].bitsize);
9768
9769             if (strcmp (name, SIZE_TYPE) == 0)
9770               {
9771                 size_type_node = int_n_trees[i].unsigned_type;
9772               }
9773           }
9774       if (size_type_node == NULL_TREE)
9775         gcc_unreachable ();
9776     }
9777
9778   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
9779      when possible.  */
9780   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
9781   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
9782   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
9783   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
9784   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
9785
9786   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
9787   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
9788   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
9789   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
9790   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
9791
9792   /* Don't call build_qualified type for atomics.  That routine does
9793      special processing for atomics, and until they are initialized
9794      it's better not to make that call.
9795      
9796      Check to see if there is a target override for atomic types.  */
9797
9798   atomicQI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intQI_type_node,
9799                                         targetm.atomic_align_for_mode (QImode));
9800   atomicHI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intHI_type_node,
9801                                         targetm.atomic_align_for_mode (HImode));
9802   atomicSI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intSI_type_node,
9803                                         targetm.atomic_align_for_mode (SImode));
9804   atomicDI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intDI_type_node,
9805                                         targetm.atomic_align_for_mode (DImode));
9806   atomicTI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intTI_type_node,
9807                                         targetm.atomic_align_for_mode (TImode));
9808         
9809   access_public_node = get_identifier ("public");
9810   access_protected_node = get_identifier ("protected");
9811   access_private_node = get_identifier ("private");
9812
9813   /* Define these next since types below may used them.  */
9814   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9815   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9816   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9817   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9818
9819   size_zero_node = size_int (0);
9820   size_one_node = size_int (1);
9821   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9822   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9823   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9824
9825   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9826   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9827
9828   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9829   layout_type (void_type_node);
9830
9831   pointer_bounds_type_node = targetm.chkp_bound_type ();
9832
9833   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9834      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9835   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9836   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9837
9838   void_node = make_node (VOID_CST);
9839   TREE_TYPE (void_node) = void_type_node;
9840
9841   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9842   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9843
9844   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9845   const_ptr_type_node
9846     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9847   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9848
9849   pointer_sized_int_node = build_nonstandard_integer_type (POINTER_SIZE, 1);
9850
9851   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9852   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9853   layout_type (float_type_node);
9854
9855   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9856   if (short_double)
9857     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9858   else
9859     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9860   layout_type (double_type_node);
9861
9862   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9863   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9864   layout_type (long_double_type_node);
9865
9866   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9867   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9868   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9869   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9870
9871   /* Fixed size integer types.  */
9872   uint16_type_node = make_or_reuse_type (16, 1);
9873   uint32_type_node = make_or_reuse_type (32, 1);
9874   uint64_type_node = make_or_reuse_type (64, 1);
9875
9876   /* Decimal float types. */
9877   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9878   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9879   layout_type (dfloat32_type_node);
9880   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9881   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9882
9883   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9884   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9885   layout_type (dfloat64_type_node);
9886   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9887   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9888
9889   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9890   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9891   layout_type (dfloat128_type_node);
9892   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9893   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9894
9895   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9896   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9897   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9898   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9899
9900 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9901 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9902   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9903     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9904   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9905     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9906   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9907   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9908     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9909
9910 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9911   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9912     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9913   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9914     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9915   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9916   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9917     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9918
9919 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9920 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9921   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9922   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9923   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9924   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9925
9926 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9927 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9928   NAME ## _type_node = \
9929     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9930   u ## NAME ## _type_node = \
9931     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9932       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9933   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9934     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9935       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9936   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9937     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9938       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9939
9940   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9941   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9942   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9943   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9944   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9945   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9946   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9947   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9948   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9949   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9950   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9951   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9952
9953   {
9954     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9955
9956     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9957        If we copied the record type here, we'd keep the original
9958        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9959        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9960        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9961     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9962       t = build_variant_type_copy (t);
9963
9964     va_list_type_node = t;
9965   }
9966 }
9967
9968 /* Modify DECL for given flags.
9969    TM_PURE attribute is set only on types, so the function will modify
9970    DECL's type when ECF_TM_PURE is used.  */
9971
9972 void
9973 set_call_expr_flags (tree decl, int flags)
9974 {
9975   if (flags & ECF_NOTHROW)
9976     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9977   if (flags & ECF_CONST)
9978     TREE_READONLY (decl) = 1;
9979   if (flags & ECF_PURE)
9980     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9981   if (flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9982     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9983   if (flags & ECF_NOVOPS)
9984     DECL_IS_NOVOPS (decl) = 1;
9985   if (flags & ECF_NORETURN)
9986     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9987   if (flags & ECF_MALLOC)
9988     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9989   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
9990     DECL_IS_RETURNS_TWICE (decl) = 1;
9991   if (flags & ECF_LEAF)
9992     DECL_ATTRIBUTES (decl) = tree_cons (get_identifier ("leaf"),
9993                                         NULL, DECL_ATTRIBUTES (decl));
9994   if ((flags & ECF_TM_PURE) && flag_tm)
9995     apply_tm_attr (decl, get_identifier ("transaction_pure"));
9996   /* Looping const or pure is implied by noreturn.
9997      There is currently no way to declare looping const or looping pure alone.  */
9998   gcc_assert (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9999               || ((flags & ECF_NORETURN) && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))));
10000 }
10001
10002
10003 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
10004
10005 static void
10006 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
10007                       const char *library_name, int ecf_flags)
10008 {
10009   tree decl;
10010
10011   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
10012                                library_name, NULL_TREE);
10013   set_call_expr_flags (decl, ecf_flags);
10014
10015   set_builtin_decl (code, decl, true);
10016 }
10017
10018 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
10019    front end cares about.  This will build the rest of the builtins
10020    and internal functions that are relied upon by the tree optimizers and
10021    the middle-end.  */
10022
10023 void
10024 build_common_builtin_nodes (void)
10025 {
10026   tree tmp, ftype;
10027   int ecf_flags;
10028
10029   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_UNREACHABLE))
10030     {
10031       ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
10032       local_define_builtin ("__builtin_unreachable", ftype, BUILT_IN_UNREACHABLE,
10033                             "__builtin_unreachable",
10034                             ECF_NOTHROW | ECF_LEAF | ECF_NORETURN
10035                             | ECF_CONST);
10036     }
10037
10038   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCPY)
10039       || !builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMMOVE))
10040     {
10041       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10042                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
10043                                         size_type_node, NULL_TREE);
10044
10045       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCPY))
10046         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
10047                               "memcpy", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10048       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMMOVE))
10049         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
10050                               "memmove", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10051     }
10052
10053   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCMP))
10054     {
10055       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
10056                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
10057                                         NULL_TREE);
10058       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
10059                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10060     }
10061
10062   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMSET))
10063     {
10064       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10065                                         ptr_type_node, integer_type_node,
10066                                         size_type_node, NULL_TREE);
10067       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
10068                             "memset", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10069     }
10070
10071   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_ALLOCA))
10072     {
10073       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10074                                         size_type_node, NULL_TREE);
10075       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
10076                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10077     }
10078
10079   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, size_type_node,
10080                                     size_type_node, NULL_TREE);
10081   local_define_builtin ("__builtin_alloca_with_align", ftype,
10082                         BUILT_IN_ALLOCA_WITH_ALIGN, "alloca",
10083                         ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10084
10085   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
10086   if (flag_stack_check)
10087     {
10088       TREE_NOTHROW (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_ALLOCA)) = 0;
10089       TREE_NOTHROW (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_ALLOCA_WITH_ALIGN)) = 0;
10090     }
10091
10092   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10093                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
10094                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
10095   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
10096                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
10097                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10098   local_define_builtin ("__builtin_init_heap_trampoline", ftype,
10099                         BUILT_IN_INIT_HEAP_TRAMPOLINE,
10100                         "__builtin_init_heap_trampoline",
10101                         ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10102
10103   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10104   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
10105                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
10106                         "__builtin_adjust_trampoline",
10107                         ECF_CONST | ECF_NOTHROW);
10108
10109   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10110                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10111   local_define_builtin ("__builtin_nonlocal_goto", ftype,
10112                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
10113                         "__builtin_nonlocal_goto",
10114                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
10115
10116   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10117                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10118   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
10119                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
10120                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
10121
10122   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10123   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
10124                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
10125                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10126
10127   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
10128   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
10129                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10130
10131   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10132   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
10133                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
10134                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10135
10136   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
10137     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
10138   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
10139     {
10140       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
10141       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
10142                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
10143                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN | ECF_LEAF);
10144     }
10145
10146   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10147   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
10148                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
10149                         ((targetm_common.except_unwind_info (&global_options)
10150                           == UI_SJLJ)
10151                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
10152                         ECF_NORETURN);
10153
10154   if (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS) == NULL_TREE)
10155     {
10156       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, integer_type_node,
10157                                         NULL_TREE);
10158       local_define_builtin ("__builtin_return_address", ftype,
10159                             BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
10160                             "__builtin_return_address",
10161                             ECF_NOTHROW);
10162     }
10163
10164   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER)
10165       || !builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT))
10166     {
10167       ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node,
10168                                         ptr_type_node, NULL_TREE);
10169       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER))
10170         local_define_builtin ("__cyg_profile_func_enter", ftype,
10171                               BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER,
10172                               "__cyg_profile_func_enter", 0);
10173       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT))
10174         local_define_builtin ("__cyg_profile_func_exit", ftype,
10175                               BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT,
10176                               "__cyg_profile_func_exit", 0);
10177     }
10178
10179   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
10180      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
10181      exception lowering, it will be the region number for the exception
10182      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
10183      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
10184      its value in the landing pad.  */
10185   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10186                                     integer_type_node, NULL_TREE);
10187   ecf_flags = ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF;
10188   /* Only use TM_PURE if we we have TM language support.  */
10189   if (builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_TM_LOAD_1))
10190     ecf_flags |= ECF_TM_PURE;
10191   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
10192                         "__builtin_eh_pointer", ecf_flags);
10193
10194   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
10195   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
10196   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
10197                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10198
10199   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10200                                     integer_type_node, integer_type_node,
10201                                     NULL_TREE);
10202   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
10203                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
10204                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
10205
10206   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
10207      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
10208      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
10209      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
10210   {
10211     int mode;
10212
10213     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
10214       {
10215         char mode_name_buf[4], *q;
10216         const char *p;
10217         enum built_in_function mcode, dcode;
10218         tree type, inner_type;
10219         const char *prefix = "__";
10220
10221         if (targetm.libfunc_gnu_prefix)
10222           prefix = "__gnu_";
10223
10224         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((machine_mode) mode, 0);
10225         if (type == NULL)
10226           continue;
10227         inner_type = TREE_TYPE (type);
10228
10229         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
10230                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
10231
10232         mcode = ((enum built_in_function)
10233                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
10234         dcode = ((enum built_in_function)
10235                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
10236
10237         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
10238           *q = TOLOWER (*p);
10239         *q = '\0';
10240
10241         built_in_names[mcode] = concat (prefix, "mul", mode_name_buf, "3",
10242                                         NULL);
10243         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
10244                               built_in_names[mcode],
10245                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10246
10247         built_in_names[dcode] = concat (prefix, "div", mode_name_buf, "3",
10248                                         NULL);
10249         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
10250                               built_in_names[dcode],
10251                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10252       }
10253   }
10254
10255   init_internal_fns ();
10256 }
10257
10258 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
10259    better way.
10260
10261    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
10262    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
10263    return values from functions.
10264
10265    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
10266    new type which we will point to.  */
10267
10268 tree
10269 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
10270 {
10271   tree inner, outer;
10272
10273   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
10274     {
10275       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10276       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
10277                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
10278     }
10279   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
10280     {
10281       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10282       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
10283                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
10284     }
10285   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
10286     {
10287       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10288       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
10289     }
10290   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
10291     {
10292       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10293       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
10294     }
10295   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
10296     {
10297       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10298       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
10299          so we must compensate by getting rid of it.  */
10300       outer
10301         = build_method_type_directly
10302             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
10303              inner,
10304              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
10305     }
10306   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
10307     {
10308       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10309       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
10310     }
10311   else
10312     return bottom;
10313
10314   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
10315                                             TYPE_QUALS (type));
10316 }
10317
10318 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
10319    the inner type.  */
10320 tree
10321 build_vector_type_for_mode (tree innertype, machine_mode mode)
10322 {
10323   int nunits;
10324
10325   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
10326     {
10327     case MODE_VECTOR_INT:
10328     case MODE_VECTOR_FLOAT:
10329     case MODE_VECTOR_FRACT:
10330     case MODE_VECTOR_UFRACT:
10331     case MODE_VECTOR_ACCUM:
10332     case MODE_VECTOR_UACCUM:
10333       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
10334       break;
10335
10336     case MODE_INT:
10337       /* Check that there are no leftover bits.  */
10338       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
10339                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
10340
10341       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
10342                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
10343       break;
10344
10345     default:
10346       gcc_unreachable ();
10347     }
10348
10349   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
10350 }
10351
10352 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
10353    a power of two.  */
10354
10355 tree
10356 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
10357 {
10358   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
10359 }
10360
10361 /* Similarly, but builds a variant type with TYPE_VECTOR_OPAQUE set.  */
10362
10363 tree
10364 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
10365 {
10366   tree t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
10367   tree cand;
10368   /* We always build the non-opaque variant before the opaque one,
10369      so if it already exists, it is TYPE_NEXT_VARIANT of this one.  */
10370   cand = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
10371   if (cand
10372       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (cand)
10373       && check_qualified_type (cand, t, TYPE_QUALS (t)))
10374     return cand;
10375   /* Othewise build a variant type and make sure to queue it after
10376      the non-opaque type.  */
10377   cand = build_distinct_type_copy (t);
10378   TYPE_VECTOR_OPAQUE (cand) = true;
10379   TYPE_CANONICAL (cand) = TYPE_CANONICAL (t);
10380   TYPE_NEXT_VARIANT (cand) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
10381   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = cand;
10382   TYPE_MAIN_VARIANT (cand) = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
10383   return cand;
10384 }
10385
10386
10387 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
10388    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
10389 bool
10390 initializer_zerop (const_tree init)
10391 {
10392   tree elt;
10393
10394   STRIP_NOPS (init);
10395
10396   switch (TREE_CODE (init))
10397     {
10398     case INTEGER_CST:
10399       return integer_zerop (init);
10400
10401     case REAL_CST:
10402       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
10403          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
10404          negative exponent.  */
10405       return real_zerop (init)
10406         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
10407
10408     case FIXED_CST:
10409       return fixed_zerop (init);
10410
10411     case COMPLEX_CST:
10412       return integer_zerop (init)
10413         || (real_zerop (init)
10414             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
10415             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
10416
10417     case VECTOR_CST:
10418       {
10419         unsigned i;
10420         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (init); ++i)
10421           if (!initializer_zerop (VECTOR_CST_ELT (init, i)))
10422             return false;
10423         return true;
10424       }
10425
10426     case CONSTRUCTOR:
10427       {
10428         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10429
10430         if (TREE_CLOBBER_P (init))
10431           return false;
10432         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
10433           if (!initializer_zerop (elt))
10434             return false;
10435         return true;
10436       }
10437
10438     case STRING_CST:
10439       {
10440         int i;
10441
10442         /* We need to loop through all elements to handle cases like
10443            "\0" and "\0foobar".  */
10444         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
10445           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
10446             return false;
10447
10448         return true;
10449       }
10450
10451     default:
10452       return false;
10453     }
10454 }
10455
10456 /* Check if vector VEC consists of all the equal elements and
10457    that the number of elements corresponds to the type of VEC.
10458    The function returns first element of the vector
10459    or NULL_TREE if the vector is not uniform.  */
10460 tree
10461 uniform_vector_p (const_tree vec)
10462 {
10463   tree first, t;
10464   unsigned i;
10465
10466   if (vec == NULL_TREE)
10467     return NULL_TREE;
10468
10469   gcc_assert (VECTOR_TYPE_P (TREE_TYPE (vec)));
10470
10471   if (TREE_CODE (vec) == VECTOR_CST)
10472     {
10473       first = VECTOR_CST_ELT (vec, 0);
10474       for (i = 1; i < VECTOR_CST_NELTS (vec); ++i)
10475         if (!operand_equal_p (first, VECTOR_CST_ELT (vec, i), 0))
10476           return NULL_TREE;
10477
10478       return first;
10479     }
10480
10481   else if (TREE_CODE (vec) == CONSTRUCTOR)
10482     {
10483       first = error_mark_node;
10484
10485       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (vec), i, t)
10486         {
10487           if (i == 0)
10488             {
10489               first = t;
10490               continue;
10491             }
10492           if (!operand_equal_p (first, t, 0))
10493             return NULL_TREE;
10494         }
10495       if (i != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (vec)))
10496         return NULL_TREE;
10497
10498       return first;
10499     }
10500
10501   return NULL_TREE;
10502 }
10503
10504 /* Build an empty statement at location LOC.  */
10505
10506 tree
10507 build_empty_stmt (location_t loc)
10508 {
10509   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
10510   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
10511   return t;
10512 }
10513
10514
10515 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
10516    clause.  */
10517
10518 tree
10519 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
10520 {
10521   tree t;
10522   int size, length;
10523
10524   length = omp_clause_num_ops[code];
10525   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
10526
10527   record_node_allocation_statistics (OMP_CLAUSE, size);
10528
10529   t = (tree) ggc_internal_alloc (size);
10530   memset (t, 0, size);
10531   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
10532   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
10533   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
10534
10535   return t;
10536 }
10537
10538 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
10539    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
10540    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
10541    object is initialized to zeros.  */
10542
10543 tree
10544 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
10545 {
10546   tree t;
10547   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
10548
10549   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
10550   gcc_assert (len >= 1);
10551
10552   record_node_allocation_statistics (code, length);
10553
10554   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
10555
10556   TREE_SET_CODE (t, code);
10557
10558   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
10559      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
10560   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
10561
10562   return t;
10563 }
10564
10565 /* Helper function for build_call_* functions; build a CALL_EXPR with
10566    indicated RETURN_TYPE, FN, and NARGS, but do not initialize any of
10567    the argument slots.  */
10568
10569 static tree
10570 build_call_1 (tree return_type, tree fn, int nargs)
10571 {
10572   tree t;
10573
10574   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
10575   TREE_TYPE (t) = return_type;
10576   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
10577   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL;
10578
10579   return t;
10580 }
10581
10582 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10583    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10584    which are specified as "..." arguments.  */
10585
10586 tree
10587 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
10588 {
10589   tree ret;
10590   va_list args;
10591   va_start (args, nargs);
10592   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
10593   va_end (args);
10594   return ret;
10595 }
10596
10597 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10598    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10599    which are specified as a va_list ARGS.  */
10600
10601 tree
10602 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
10603 {
10604   tree t;
10605   int i;
10606
10607   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
10608   for (i = 0; i < nargs; i++)
10609     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
10610   process_call_operands (t);
10611   return t;
10612 }
10613
10614 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10615    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10616    which are specified as a tree array ARGS.  */
10617
10618 tree
10619 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
10620                       int nargs, const tree *args)
10621 {
10622   tree t;
10623   int i;
10624
10625   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
10626   for (i = 0; i < nargs; i++)
10627     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
10628   process_call_operands (t);
10629   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
10630   return t;
10631 }
10632
10633 /* Like build_call_array, but takes a vec.  */
10634
10635 tree
10636 build_call_vec (tree return_type, tree fn, vec<tree, va_gc> *args)
10637 {
10638   tree ret, t;
10639   unsigned int ix;
10640
10641   ret = build_call_1 (return_type, fn, vec_safe_length (args));
10642   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (args, ix, t)
10643     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
10644   process_call_operands (ret);
10645   return ret;
10646 }
10647
10648 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10649    function to be called and N arguments are passed in the array
10650    ARGARRAY.  */
10651
10652 tree
10653 build_call_expr_loc_array (location_t loc, tree fndecl, int n, tree *argarray)
10654 {
10655   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
10656   tree fn = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (fntype), fndecl);
10657  
10658   return fold_build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype), fn, n, argarray);
10659 }
10660
10661 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10662    function to be called and the arguments are passed in the vector
10663    VEC.  */
10664
10665 tree
10666 build_call_expr_loc_vec (location_t loc, tree fndecl, vec<tree, va_gc> *vec)
10667 {
10668   return build_call_expr_loc_array (loc, fndecl, vec_safe_length (vec),
10669                                     vec_safe_address (vec));
10670 }
10671
10672
10673 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10674    function to be called, N is the number of arguments, and the "..."
10675    parameters are the argument expressions.  */
10676
10677 tree
10678 build_call_expr_loc (location_t loc, tree fndecl, int n, ...)
10679 {
10680   va_list ap;
10681   tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, n);
10682   int i;
10683
10684   va_start (ap, n);
10685   for (i = 0; i < n; i++)
10686     argarray[i] = va_arg (ap, tree);
10687   va_end (ap);
10688   return build_call_expr_loc_array (loc, fndecl, n, argarray);
10689 }
10690
10691 /* Like build_call_expr_loc (UNKNOWN_LOCATION, ...).  Duplicated because
10692    varargs macros aren't supported by all bootstrap compilers.  */
10693
10694 tree
10695 build_call_expr (tree fndecl, int n, ...)
10696 {
10697   va_list ap;
10698   tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, n);
10699   int i;
10700
10701   va_start (ap, n);
10702   for (i = 0; i < n; i++)
10703     argarray[i] = va_arg (ap, tree);
10704   va_end (ap);
10705   return build_call_expr_loc_array (UNKNOWN_LOCATION, fndecl, n, argarray);
10706 }
10707
10708 /* Build internal call expression.  This is just like CALL_EXPR, except
10709    its CALL_EXPR_FN is NULL.  It will get gimplified later into ordinary
10710    internal function.  */
10711
10712 tree
10713 build_call_expr_internal_loc (location_t loc, enum internal_fn ifn,
10714                               tree type, int n, ...)
10715 {
10716   va_list ap;
10717   int i;
10718
10719   tree fn = build_call_1 (type, NULL_TREE, n);
10720   va_start (ap, n);
10721   for (i = 0; i < n; i++)
10722     CALL_EXPR_ARG (fn, i) = va_arg (ap, tree);
10723   va_end (ap);
10724   SET_EXPR_LOCATION (fn, loc);
10725   CALL_EXPR_IFN (fn) = ifn;
10726   return fn;
10727 }
10728
10729 /* Create a new constant string literal and return a char* pointer to it.
10730    The STRING_CST value is the LEN characters at STR.  */
10731 tree
10732 build_string_literal (int len, const char *str)
10733 {
10734   tree t, elem, index, type;
10735
10736   t = build_string (len, str);
10737   elem = build_type_variant (char_type_node, 1, 0);
10738   index = build_index_type (size_int (len - 1));
10739   type = build_array_type (elem, index);
10740   TREE_TYPE (t) = type;
10741   TREE_CONSTANT (t) = 1;
10742   TREE_READONLY (t) = 1;
10743   TREE_STATIC (t) = 1;
10744
10745   type = build_pointer_type (elem);
10746   t = build1 (ADDR_EXPR, type,
10747               build4 (ARRAY_REF, elem,
10748                       t, integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE));
10749   return t;
10750 }
10751
10752
10753
10754 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
10755    location.  */
10756
10757 bool
10758 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
10759 {
10760   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
10761           || is_global_var (t)
10762           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
10763               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
10764               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
10765 }
10766
10767 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
10768
10769 HOST_WIDE_INT
10770 int_cst_value (const_tree x)
10771 {
10772   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
10773   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
10774
10775   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
10776   gcc_assert (cst_and_fits_in_hwi (x));
10777
10778   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10779     {
10780       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
10781       if (negative)
10782         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
10783       else
10784         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
10785     }
10786
10787   return val;
10788 }
10789
10790 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10791    the same precision which is unsigned iff UNSIGNEDP is true, or itself
10792    if TYPE is already an integer type of signedness UNSIGNEDP.  */
10793
10794 tree
10795 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
10796 {
10797   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
10798     return type;
10799
10800   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
10801     {
10802       tree inner = TREE_TYPE (type);
10803       tree inner2 = signed_or_unsigned_type_for (unsignedp, inner);
10804       if (!inner2)
10805         return NULL_TREE;
10806       if (inner == inner2)
10807         return type;
10808       return build_vector_type (inner2, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
10809     }
10810
10811   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
10812       && !POINTER_TYPE_P (type)
10813       && TREE_CODE (type) != OFFSET_TYPE)
10814     return NULL_TREE;
10815
10816   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
10817 }
10818
10819 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10820    the same precision which is unsigned, or itself if TYPE is already an
10821    unsigned integer type.  */
10822
10823 tree
10824 unsigned_type_for (tree type)
10825 {
10826   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
10827 }
10828
10829 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10830    the same precision which is signed, or itself if TYPE is already a
10831    signed integer type.  */
10832
10833 tree
10834 signed_type_for (tree type)
10835 {
10836   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
10837 }
10838
10839 /* If TYPE is a vector type, return a signed integer vector type with the
10840    same width and number of subparts. Otherwise return boolean_type_node.  */
10841
10842 tree
10843 truth_type_for (tree type)
10844 {
10845   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
10846     {
10847       tree elem = lang_hooks.types.type_for_size
10848         (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))), 0);
10849       return build_opaque_vector_type (elem, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
10850     }
10851   else
10852     return boolean_type_node;
10853 }
10854
10855 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
10856    OUTER type.  */
10857
10858 tree
10859 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10860 {
10861   unsigned int det = 0;
10862   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10863   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10864   unsigned prec;
10865
10866   /* Compute a unique number for every combination.  */
10867   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
10868   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
10869   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
10870
10871   /* Determine the exponent to use.  */
10872   switch (det)
10873     {
10874     case 0:
10875     case 1:
10876       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
10877       prec = oprec - 1;
10878       break;
10879     case 2:
10880     case 3:
10881       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
10882       prec = oprec;
10883       break;
10884     case 4:
10885       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
10886       prec = iprec - 1;
10887       break;
10888     case 5:
10889       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
10890       prec = iprec;
10891       break;
10892     case 6:
10893       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
10894       prec = oprec;
10895       break;
10896     case 7:
10897       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
10898       prec = iprec;
10899       break;
10900     default:
10901       gcc_unreachable ();
10902     }
10903
10904   return wide_int_to_tree (outer,
10905                            wi::mask (prec, false, TYPE_PRECISION (outer)));
10906 }
10907
10908 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
10909    OUTER type.  */
10910
10911 tree
10912 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10913 {
10914   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10915   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10916
10917   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
10918      and obtain 0.  */
10919   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
10920       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
10921          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
10922          and OUTER types have zero in common.  */
10923       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
10924     return build_int_cst (outer, 0);
10925   else
10926     {
10927       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
10928          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
10929          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
10930          -2^(oprec-1).  */
10931       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
10932       return wide_int_to_tree (outer,
10933                                wi::mask (prec - 1, true,
10934                                          TYPE_PRECISION (outer)));
10935     }
10936 }
10937
10938 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10939    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10940    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10941    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10942    and get the same result, only slower.  */
10943
10944 int
10945 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10946 {
10947   if (arg0 == arg1)
10948     return 1;
10949   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10950     return 0;
10951   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10952 }
10953
10954 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.  */
10955
10956 tree
10957 num_ending_zeros (const_tree x)
10958 {
10959   return build_int_cst (TREE_TYPE (x), wi::ctz (x));
10960 }
10961
10962
10963 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10964   do                                                    \
10965     {                                                   \
10966       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10967       if (result)                                       \
10968         return result;                                  \
10969     }                                                   \
10970   while (0)
10971
10972 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10973    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10974    value are as for walk_tree.  */
10975
10976 static tree
10977 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10978                   hash_set<tree> *pset, walk_tree_lh lh)
10979 {
10980   tree result = NULL_TREE;
10981
10982   switch (TREE_CODE (type))
10983     {
10984     case POINTER_TYPE:
10985     case REFERENCE_TYPE:
10986     case VECTOR_TYPE:
10987       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10988          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10989          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10990          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10991          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10992          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
10993          the cost of the hash table if we don't need one.  */
10994       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
10995           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
10996           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
10997           && !pset)
10998         {
10999           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
11000                                                  func, data);
11001           if (result)
11002             return result;
11003
11004           break;
11005         }
11006
11007       /* ... fall through ... */
11008
11009     case COMPLEX_TYPE:
11010       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11011       break;
11012
11013     case METHOD_TYPE:
11014       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
11015
11016       /* Fall through.  */
11017
11018     case FUNCTION_TYPE:
11019       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11020       {
11021         tree arg;
11022
11023         /* We never want to walk into default arguments.  */
11024         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
11025           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
11026       }
11027       break;
11028
11029     case ARRAY_TYPE:
11030       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
11031          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
11032          need not fear.  */
11033       if (pset
11034           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
11035               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
11036         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11037       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
11038       break;
11039
11040     case OFFSET_TYPE:
11041       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11042       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
11043       break;
11044
11045     default:
11046       break;
11047     }
11048
11049   return NULL_TREE;
11050 }
11051
11052 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
11053    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
11054    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
11055    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
11056    and to avoid visiting a node more than once.  */
11057
11058 tree
11059 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
11060              hash_set<tree> *pset, walk_tree_lh lh)
11061 {
11062   enum tree_code code;
11063   int walk_subtrees;
11064   tree result;
11065
11066 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
11067   do                                                    \
11068     {                                                   \
11069        tp = & (NODE);                                   \
11070        goto tail_recurse;                               \
11071     }                                                   \
11072   while (0)
11073
11074  tail_recurse:
11075   /* Skip empty subtrees.  */
11076   if (!*tp)
11077     return NULL_TREE;
11078
11079   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
11080      that we avoid doing so.  */
11081   if (pset && pset->add (*tp))
11082     return NULL_TREE;
11083
11084   /* Call the function.  */
11085   walk_subtrees = 1;
11086   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
11087
11088   /* If we found something, return it.  */
11089   if (result)
11090     return result;
11091
11092   code = TREE_CODE (*tp);
11093
11094   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
11095      interesting below this point in the tree.  */
11096   if (!walk_subtrees)
11097     {
11098       /* But we still need to check our siblings.  */
11099       if (code == TREE_LIST)
11100         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
11101       else if (code == OMP_CLAUSE)
11102         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11103       else
11104         return NULL_TREE;
11105     }
11106
11107   if (lh)
11108     {
11109       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
11110       if (result || !walk_subtrees)
11111         return result;
11112     }
11113
11114   switch (code)
11115     {
11116     case ERROR_MARK:
11117     case IDENTIFIER_NODE:
11118     case INTEGER_CST:
11119     case REAL_CST:
11120     case FIXED_CST:
11121     case VECTOR_CST:
11122     case STRING_CST:
11123     case BLOCK:
11124     case PLACEHOLDER_EXPR:
11125     case SSA_NAME:
11126     case FIELD_DECL:
11127     case RESULT_DECL:
11128       /* None of these have subtrees other than those already walked
11129          above.  */
11130       break;
11131
11132     case TREE_LIST:
11133       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
11134       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
11135       break;
11136
11137     case TREE_VEC:
11138       {
11139         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
11140
11141         if (len == 0)
11142           break;
11143
11144         /* Walk all elements but the first.  */
11145         while (--len)
11146           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
11147
11148         /* Now walk the first one as a tail call.  */
11149         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
11150       }
11151
11152     case COMPLEX_CST:
11153       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
11154       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
11155
11156     case CONSTRUCTOR:
11157       {
11158         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
11159         constructor_elt *ce;
11160
11161         for (idx = 0; vec_safe_iterate (CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, &ce);
11162              idx++)
11163           WALK_SUBTREE (ce->value);
11164       }
11165       break;
11166
11167     case SAVE_EXPR:
11168       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
11169
11170     case BIND_EXPR:
11171       {
11172         tree decl;
11173         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
11174           {
11175             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
11176                into declarations that are just mentioned, rather than
11177                declared; they don't really belong to this part of the tree.
11178                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
11179                can refer to the declaration itself.  */
11180             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
11181             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
11182             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
11183           }
11184         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
11185       }
11186
11187     case STATEMENT_LIST:
11188       {
11189         tree_stmt_iterator i;
11190         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
11191           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
11192       }
11193       break;
11194
11195     case OMP_CLAUSE:
11196       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
11197         {
11198         case OMP_CLAUSE_GANG:
11199           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 1));
11200           /* FALLTHRU */
11201
11202         case OMP_CLAUSE_DEVICE_RESIDENT:
11203         case OMP_CLAUSE_USE_DEVICE:
11204         case OMP_CLAUSE_ASYNC:
11205         case OMP_CLAUSE_WAIT:
11206         case OMP_CLAUSE_WORKER:
11207         case OMP_CLAUSE_VECTOR:
11208         case OMP_CLAUSE_NUM_GANGS:
11209         case OMP_CLAUSE_NUM_WORKERS:
11210         case OMP_CLAUSE_VECTOR_LENGTH:
11211         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
11212         case OMP_CLAUSE_SHARED:
11213         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
11214         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
11215         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
11216         case OMP_CLAUSE_FINAL:
11217         case OMP_CLAUSE_IF:
11218         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
11219         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
11220         case OMP_CLAUSE_UNIFORM:
11221         case OMP_CLAUSE_DEPEND:
11222         case OMP_CLAUSE_NUM_TEAMS:
11223         case OMP_CLAUSE_THREAD_LIMIT:
11224         case OMP_CLAUSE_DEVICE:
11225         case OMP_CLAUSE_DIST_SCHEDULE:
11226         case OMP_CLAUSE_SAFELEN:
11227         case OMP_CLAUSE_SIMDLEN:
11228         case OMP_CLAUSE__LOOPTEMP_:
11229         case OMP_CLAUSE__SIMDUID_:
11230         case OMP_CLAUSE__CILK_FOR_COUNT_:
11231           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
11232           /* FALLTHRU */
11233
11234         case OMP_CLAUSE_INDEPENDENT:
11235         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
11236         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
11237         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
11238         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
11239         case OMP_CLAUSE_MERGEABLE:
11240         case OMP_CLAUSE_PROC_BIND:
11241         case OMP_CLAUSE_INBRANCH:
11242         case OMP_CLAUSE_NOTINBRANCH:
11243         case OMP_CLAUSE_FOR:
11244         case OMP_CLAUSE_PARALLEL:
11245         case OMP_CLAUSE_SECTIONS:
11246         case OMP_CLAUSE_TASKGROUP:
11247         case OMP_CLAUSE_AUTO:
11248         case OMP_CLAUSE_SEQ:
11249           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11250
11251         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
11252           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11253           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
11254           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11255
11256         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
11257           {
11258             int i;
11259             for (i = 0; i < 3; i++)
11260               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
11261             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11262           }
11263
11264         case OMP_CLAUSE_LINEAR:
11265           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11266           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LINEAR_STEP (*tp));
11267           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LINEAR_STMT (*tp));
11268           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11269
11270         case OMP_CLAUSE_ALIGNED:
11271         case OMP_CLAUSE_FROM:
11272         case OMP_CLAUSE_TO:
11273         case OMP_CLAUSE_MAP:
11274         case OMP_CLAUSE__CACHE_:
11275           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11276           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 1));
11277           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11278
11279         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
11280           {
11281             int i;
11282             for (i = 0; i < 4; i++)
11283               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
11284             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11285           }
11286
11287         default:
11288           gcc_unreachable ();
11289         }
11290       break;
11291
11292     case TARGET_EXPR:
11293       {
11294         int i, len;
11295
11296         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
11297            But, we only want to walk once.  */
11298         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
11299         for (i = 0; i < len; ++i)
11300           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
11301         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
11302       }
11303
11304     case DECL_EXPR:
11305       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
11306          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
11307          case and not in the general case of a mere reference to the type.
11308
11309          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
11310          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
11311          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
11312          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
11313          variable-sized types.
11314
11315          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
11316       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
11317         {
11318           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
11319           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
11320             return NULL_TREE;
11321
11322           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
11323              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
11324              the normal fields and those for the declaration case.  */
11325           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
11326           if (result || !walk_subtrees)
11327             return result;
11328
11329           /* But do not walk a pointed-to type since it may itself need to
11330              be walked in the declaration case if it isn't anonymous.  */
11331           if (!POINTER_TYPE_P (*type_p))
11332             {
11333               result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
11334               if (result)
11335                 return result;
11336             }
11337
11338           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
11339           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
11340             {
11341               tree field;
11342
11343               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
11344                    field = DECL_CHAIN (field))
11345                 {
11346                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
11347                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
11348                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
11349                      aren't fields.  */
11350                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
11351                     continue;
11352
11353                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
11354                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
11355                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
11356                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
11357                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
11358                 }
11359             }
11360
11361           /* Same for scalar types.  */
11362           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
11363                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
11364                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
11365                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
11366                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
11367             {
11368               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
11369               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
11370             }
11371
11372           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
11373           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
11374         }
11375       /* FALLTHRU */
11376
11377     default:
11378       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
11379         {
11380           int i, len;
11381
11382           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
11383           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
11384
11385           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
11386              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
11387           if (len)
11388             {
11389               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
11390                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
11391               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
11392             }
11393         }
11394       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
11395       else if (TYPE_P (*tp))
11396         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
11397       break;
11398     }
11399
11400   /* We didn't find what we were looking for.  */
11401   return NULL_TREE;
11402
11403 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
11404 }
11405 #undef WALK_SUBTREE
11406
11407 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
11408
11409 tree
11410 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
11411                                 walk_tree_lh lh)
11412 {
11413   tree result;
11414
11415   hash_set<tree> pset;
11416   result = walk_tree_1 (tp, func, data, &pset, lh);
11417   return result;
11418 }
11419
11420
11421 tree
11422 tree_block (tree t)
11423 {
11424   const enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
11425
11426   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
11427     return LOCATION_BLOCK (t->exp.locus);
11428   gcc_unreachable ();
11429   return NULL;
11430 }
11431
11432 void
11433 tree_set_block (tree t, tree b)
11434 {
11435   const enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
11436
11437   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
11438     {
11439       if (b)
11440         t->exp.locus = COMBINE_LOCATION_DATA (line_table, t->exp.locus, b);
11441       else
11442         t->exp.locus = LOCATION_LOCUS (t->exp.locus);
11443     }
11444   else
11445     gcc_unreachable ();
11446 }
11447
11448 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
11449    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
11450    newly created label.  */
11451
11452 tree
11453 create_artificial_label (location_t loc)
11454 {
11455   tree lab = build_decl (loc,
11456                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
11457
11458   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
11459   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
11460   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
11461   return lab;
11462 }
11463
11464 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
11465     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
11466     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
11467
11468 const char *
11469 get_name (tree t)
11470 {
11471   tree stripped_decl;
11472
11473   stripped_decl = t;
11474   STRIP_NOPS (stripped_decl);
11475   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
11476     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
11477   else if (TREE_CODE (stripped_decl) == SSA_NAME)
11478     {
11479       tree name = SSA_NAME_IDENTIFIER (stripped_decl);
11480       if (!name)
11481         return NULL;
11482       return IDENTIFIER_POINTER (name);
11483     }
11484   else
11485     {
11486       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
11487         {
11488         case ADDR_EXPR:
11489           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
11490         default:
11491           return NULL;
11492         }
11493     }
11494 }
11495
11496 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
11497
11498 bool
11499 stdarg_p (const_tree fntype)
11500 {
11501   function_args_iterator args_iter;
11502   tree n = NULL_TREE, t;
11503
11504   if (!fntype)
11505     return false;
11506
11507   FOREACH_FUNCTION_ARGS (fntype, t, args_iter)
11508     {
11509       n = t;
11510     }
11511
11512   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
11513 }
11514
11515 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
11516
11517 bool
11518 prototype_p (tree fntype)
11519 {
11520   tree t;
11521
11522   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
11523
11524   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
11525   return (t != NULL_TREE);
11526 }
11527
11528 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
11529    routine, return pointer to location from where it has been
11530    called.  */
11531 location_t *
11532 block_nonartificial_location (tree block)
11533 {
11534   location_t *ret = NULL;
11535
11536   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
11537          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
11538     {
11539       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
11540
11541       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
11542              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
11543              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
11544         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
11545
11546       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
11547         {
11548           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
11549              call site locus at which it has been inlined and continue
11550              the loop, in case AO's caller is also an artificial
11551              inline.  */
11552           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
11553               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
11554             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
11555           else
11556             break;
11557         }
11558       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
11559         break;
11560
11561       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
11562     }
11563   return ret;
11564 }
11565
11566
11567 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
11568    function, return the location of the original call expression.  */
11569
11570 location_t
11571 tree_nonartificial_location (tree exp)
11572 {
11573   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
11574
11575   if (loc)
11576     return *loc;
11577   else
11578     return EXPR_LOCATION (exp);
11579 }
11580
11581
11582 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
11583    nodes.  */
11584
11585 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
11586
11587 hashval_t
11588 cl_option_hasher::hash (tree x)
11589 {
11590   const_tree const t = x;
11591   const char *p;
11592   size_t i;
11593   size_t len = 0;
11594   hashval_t hash = 0;
11595
11596   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
11597     {
11598       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
11599       len = sizeof (struct cl_optimization);
11600     }
11601
11602   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
11603     return cl_target_option_hash (TREE_TARGET_OPTION (t));
11604
11605   else
11606     gcc_unreachable ();
11607
11608   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
11609      something else.  */
11610   for (i = 0; i < len; i++)
11611     if (p[i])
11612       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
11613
11614   return hash;
11615 }
11616
11617 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
11618    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
11619    same.  */
11620
11621 bool
11622 cl_option_hasher::equal (tree x, tree y)
11623 {
11624   const_tree const xt = x;
11625   const_tree const yt = y;
11626   const char *xp;
11627   const char *yp;
11628   size_t len;
11629
11630   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
11631     return 0;
11632
11633   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
11634     {
11635       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
11636       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
11637       len = sizeof (struct cl_optimization);
11638     }
11639
11640   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
11641     {
11642       return cl_target_option_eq (TREE_TARGET_OPTION (xt),
11643                                   TREE_TARGET_OPTION (yt));
11644     }
11645
11646   else
11647     gcc_unreachable ();
11648
11649   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
11650 }
11651
11652 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the options in OPTS.  */
11653
11654 tree
11655 build_optimization_node (struct gcc_options *opts)
11656 {
11657   tree t;
11658
11659   /* Use the cache of optimization nodes.  */
11660
11661   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node),
11662                         opts);
11663
11664   tree *slot = cl_option_hash_table->find_slot (cl_optimization_node, INSERT);
11665   t = *slot;
11666   if (!t)
11667     {
11668       /* Insert this one into the hash table.  */
11669       t = cl_optimization_node;
11670       *slot = t;
11671
11672       /* Make a new node for next time round.  */
11673       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
11674     }
11675
11676   return t;
11677 }
11678
11679 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the options in OPTS.  */
11680
11681 tree
11682 build_target_option_node (struct gcc_options *opts)
11683 {
11684   tree t;
11685
11686   /* Use the cache of optimization nodes.  */
11687
11688   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node),
11689                          opts);
11690
11691   tree *slot = cl_option_hash_table->find_slot (cl_target_option_node, INSERT);
11692   t = *slot;
11693   if (!t)
11694     {
11695       /* Insert this one into the hash table.  */
11696       t = cl_target_option_node;
11697       *slot = t;
11698
11699       /* Make a new node for next time round.  */
11700       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
11701     }
11702
11703   return t;
11704 }
11705
11706 /* Clear TREE_TARGET_GLOBALS of all TARGET_OPTION_NODE trees,
11707    so that they aren't saved during PCH writing.  */
11708
11709 void
11710 prepare_target_option_nodes_for_pch (void)
11711 {
11712   hash_table<cl_option_hasher>::iterator iter = cl_option_hash_table->begin ();
11713   for (; iter != cl_option_hash_table->end (); ++iter)
11714     if (TREE_CODE (*iter) == TARGET_OPTION_NODE)
11715       TREE_TARGET_GLOBALS (*iter) = NULL;
11716 }
11717
11718 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
11719    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
11720    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
11721    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
11722    given block.  */
11723
11724 tree
11725 block_ultimate_origin (const_tree block)
11726 {
11727   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
11728
11729   /* BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN can point to itself; ignore that if
11730      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
11731   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
11732     return NULL_TREE;
11733
11734   if (immediate_origin == NULL_TREE)
11735     return NULL_TREE;
11736   else
11737     {
11738       tree ret_val;
11739       tree lookahead = immediate_origin;
11740
11741       do
11742         {
11743           ret_val = lookahead;
11744           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
11745                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
11746         }
11747       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
11748
11749       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
11750          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
11751          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
11752          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
11753          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
11754          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
11755       if (DECL_P (ret_val))
11756         return DECL_ORIGIN (ret_val);
11757
11758       return ret_val;
11759     }
11760 }
11761
11762 /* Return true iff conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE generates
11763    no instruction.  */
11764
11765 bool
11766 tree_nop_conversion_p (const_tree outer_type, const_tree inner_type)
11767 {
11768   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
11769      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
11770   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
11771        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
11772        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
11773       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
11774           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
11775           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
11776     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
11777
11778   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
11779      aggregate types, floats).  */
11780   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
11781 }
11782
11783 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
11784    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
11785    though we have two uses of this function.  */
11786
11787 static inline bool
11788 tree_nop_conversion (const_tree exp)
11789 {
11790   tree outer_type, inner_type;
11791
11792   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
11793       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
11794     return false;
11795   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
11796     return false;
11797
11798   outer_type = TREE_TYPE (exp);
11799   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
11800
11801   if (!inner_type)
11802     return false;
11803
11804   return tree_nop_conversion_p (outer_type, inner_type);
11805 }
11806
11807 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
11808    consider conversions changing the signedness.  */
11809
11810 static bool
11811 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
11812 {
11813   tree outer_type, inner_type;
11814
11815   if (!tree_nop_conversion (exp))
11816     return false;
11817
11818   outer_type = TREE_TYPE (exp);
11819   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
11820
11821   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
11822           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
11823 }
11824
11825 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
11826    return the resulting expression.  */
11827
11828 tree
11829 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
11830 {
11831   while (tree_nop_conversion (exp))
11832     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11833   return exp;
11834 }
11835
11836 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
11837    and return the resulting expression.  */
11838
11839 tree
11840 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
11841 {
11842   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
11843     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11844   return exp;
11845 }
11846
11847 /* Avoid any floating point extensions from EXP.  */
11848 tree
11849 strip_float_extensions (tree exp)
11850 {
11851   tree sub, expt, subt;
11852
11853   /*  For floating point constant look up the narrowest type that can hold
11854       it properly and handle it like (type)(narrowest_type)constant.
11855       This way we can optimize for instance a=a*2.0 where "a" is float
11856       but 2.0 is double constant.  */
11857   if (TREE_CODE (exp) == REAL_CST && !DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
11858     {
11859       REAL_VALUE_TYPE orig;
11860       tree type = NULL;
11861
11862       orig = TREE_REAL_CST (exp);
11863       if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)) > TYPE_PRECISION (float_type_node)
11864           && exact_real_truncate (TYPE_MODE (float_type_node), &orig))
11865         type = float_type_node;
11866       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp))
11867                > TYPE_PRECISION (double_type_node)
11868                && exact_real_truncate (TYPE_MODE (double_type_node), &orig))
11869         type = double_type_node;
11870       if (type)
11871         return build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type), orig));
11872     }
11873
11874   if (!CONVERT_EXPR_P (exp))
11875     return exp;
11876
11877   sub = TREE_OPERAND (exp, 0);
11878   subt = TREE_TYPE (sub);
11879   expt = TREE_TYPE (exp);
11880
11881   if (!FLOAT_TYPE_P (subt))
11882     return exp;
11883
11884   if (DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (expt) != DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (subt))
11885     return exp;
11886
11887   if (TYPE_PRECISION (subt) > TYPE_PRECISION (expt))
11888     return exp;
11889
11890   return strip_float_extensions (sub);
11891 }
11892
11893 /* Strip out all handled components that produce invariant
11894    offsets.  */
11895
11896 const_tree
11897 strip_invariant_refs (const_tree op)
11898 {
11899   while (handled_component_p (op))
11900     {
11901       switch (TREE_CODE (op))
11902         {
11903         case ARRAY_REF:
11904         case ARRAY_RANGE_REF:
11905           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
11906               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
11907               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
11908             return NULL;
11909           break;
11910
11911         case COMPONENT_REF:
11912           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
11913             return NULL;
11914           break;
11915
11916         default:;
11917         }
11918       op = TREE_OPERAND (op, 0);
11919     }
11920
11921   return op;
11922 }
11923
11924 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
11925
11926 /* Return the GCC personality function decl.  */
11927
11928 tree
11929 lhd_gcc_personality (void)
11930 {
11931   if (!gcc_eh_personality_decl)
11932     gcc_eh_personality_decl = build_personality_function ("gcc");
11933   return gcc_eh_personality_decl;
11934 }
11935
11936 /* TARGET is a call target of GIMPLE call statement
11937    (obtained by gimple_call_fn).  Return true if it is
11938    OBJ_TYPE_REF representing an virtual call of C++ method.
11939    (As opposed to OBJ_TYPE_REF representing objc calls
11940    through a cast where middle-end devirtualization machinery
11941    can't apply.) */
11942
11943 bool
11944 virtual_method_call_p (tree target)
11945 {
11946   if (TREE_CODE (target) != OBJ_TYPE_REF)
11947     return false;
11948   tree t = TREE_TYPE (target);
11949   gcc_checking_assert (TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE);
11950   t = TREE_TYPE (t);
11951   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_TYPE)
11952     return false;
11953   gcc_checking_assert (TREE_CODE (t) == METHOD_TYPE);
11954   /* If we do not have BINFO associated, it means that type was built
11955      without devirtualization enabled.  Do not consider this a virtual
11956      call.  */
11957   if (!TYPE_BINFO (obj_type_ref_class (target)))
11958     return false;
11959   return true;
11960 }
11961
11962 /* REF is OBJ_TYPE_REF, return the class the ref corresponds to.  */
11963
11964 tree
11965 obj_type_ref_class (tree ref)
11966 {
11967   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == OBJ_TYPE_REF);
11968   ref = TREE_TYPE (ref);
11969   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == POINTER_TYPE);
11970   ref = TREE_TYPE (ref);
11971   /* We look for type THIS points to.  ObjC also builds
11972      OBJ_TYPE_REF with non-method calls, Their first parameter
11973      ID however also corresponds to class type. */
11974   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == METHOD_TYPE
11975                        || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_TYPE);
11976   ref = TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (ref));
11977   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == POINTER_TYPE);
11978   return TREE_TYPE (ref);
11979 }
11980
11981 /* Return true if T is in anonymous namespace.  */
11982
11983 bool
11984 type_in_anonymous_namespace_p (const_tree t)
11985 {
11986   /* TREE_PUBLIC of TYPE_STUB_DECL may not be properly set for
11987      bulitin types; those have CONTEXT NULL.  */
11988   if (!TYPE_CONTEXT (t))
11989     return false;
11990   return (TYPE_STUB_DECL (t) && !TREE_PUBLIC (TYPE_STUB_DECL (t)));
11991 }
11992
11993 /* Lookup sub-BINFO of BINFO of TYPE at offset POS.  */
11994
11995 static tree
11996 lookup_binfo_at_offset (tree binfo, tree type, HOST_WIDE_INT pos)
11997 {
11998   unsigned int i;
11999   tree base_binfo, b;
12000
12001   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
12002     if (pos == tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (base_binfo))
12003         && types_same_for_odr (TREE_TYPE (base_binfo), type))
12004       return base_binfo;
12005     else if ((b = lookup_binfo_at_offset (base_binfo, type, pos)) != NULL)
12006       return b;
12007   return NULL;
12008 }
12009
12010 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
12011    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
12012    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
12013
12014 tree
12015 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
12016 {
12017   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
12018
12019   while (true)
12020     {
12021       HOST_WIDE_INT pos, size;
12022       tree fld;
12023       int i;
12024
12025       if (types_same_for_odr (type, expected_type))
12026           return binfo;
12027       if (offset < 0)
12028         return NULL_TREE;
12029
12030       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
12031         {
12032           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL || !DECL_ARTIFICIAL (fld))
12033             continue;
12034
12035           pos = int_bit_position (fld);
12036           size = tree_to_uhwi (DECL_SIZE (fld));
12037           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
12038             break;
12039         }
12040       if (!fld || TREE_CODE (TREE_TYPE (fld)) != RECORD_TYPE)
12041         return NULL_TREE;
12042
12043       /* Offset 0 indicates the primary base, whose vtable contents are
12044          represented in the binfo for the derived class.  */
12045       else if (offset != 0)
12046         {
12047           tree found_binfo = NULL, base_binfo;
12048           /* Offsets in BINFO are in bytes relative to the whole structure
12049              while POS is in bits relative to the containing field.  */
12050           int binfo_offset = (tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (binfo)) + pos
12051                              / BITS_PER_UNIT);
12052
12053           for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
12054             if (tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (base_binfo)) == binfo_offset
12055                 && types_same_for_odr (TREE_TYPE (base_binfo), TREE_TYPE (fld)))
12056               {
12057                 found_binfo = base_binfo;
12058                 break;
12059               }
12060           if (found_binfo)
12061             binfo = found_binfo;
12062           else
12063             binfo = lookup_binfo_at_offset (binfo, TREE_TYPE (fld),
12064                                             binfo_offset);
12065          }
12066
12067       type = TREE_TYPE (fld);
12068       offset -= pos;
12069     }
12070 }
12071
12072 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
12073
12074 bool
12075 is_typedef_decl (tree x)
12076 {
12077   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
12078           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
12079 }
12080
12081 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
12082
12083 bool
12084 typedef_variant_p (tree type)
12085 {
12086   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
12087 }
12088
12089 /* Warn about a use of an identifier which was marked deprecated.  */
12090 void
12091 warn_deprecated_use (tree node, tree attr)
12092 {
12093   const char *msg;
12094
12095   if (node == 0 || !warn_deprecated_decl)
12096     return;
12097
12098   if (!attr)
12099     {
12100       if (DECL_P (node))
12101         attr = DECL_ATTRIBUTES (node);
12102       else if (TYPE_P (node))
12103         {
12104           tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
12105           if (decl)
12106             attr = lookup_attribute ("deprecated",
12107                                      TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (decl)));
12108         }
12109     }
12110
12111   if (attr)
12112     attr = lookup_attribute ("deprecated", attr);
12113
12114   if (attr)
12115     msg = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr)));
12116   else
12117     msg = NULL;
12118
12119   bool w;
12120   if (DECL_P (node))
12121     {
12122       if (msg)
12123         w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12124                      "%qD is deprecated: %s", node, msg);
12125       else
12126         w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12127                      "%qD is deprecated", node);
12128       if (w)
12129         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (node), "declared here");
12130     }
12131   else if (TYPE_P (node))
12132     {
12133       tree what = NULL_TREE;
12134       tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
12135
12136       if (TYPE_NAME (node))
12137         {
12138           if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == IDENTIFIER_NODE)
12139             what = TYPE_NAME (node);
12140           else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == TYPE_DECL
12141                    && DECL_NAME (TYPE_NAME (node)))
12142             what = DECL_NAME (TYPE_NAME (node));
12143         }
12144
12145       if (decl)
12146         {
12147           if (what)
12148             {
12149               if (msg)
12150                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12151                              "%qE is deprecated: %s", what, msg);
12152               else
12153                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12154                              "%qE is deprecated", what);
12155             }
12156           else
12157             {
12158               if (msg)
12159                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12160                              "type is deprecated: %s", msg);
12161               else
12162                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12163                              "type is deprecated");
12164             }
12165           if (w)
12166             inform (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), "declared here");
12167         }
12168       else
12169         {
12170           if (what)
12171             {
12172               if (msg)
12173                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated: %s",
12174                          what, msg);
12175               else
12176                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated", what);
12177             }
12178           else
12179             {
12180               if (msg)
12181                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated: %s",
12182                          msg);
12183               else
12184                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated");
12185             }
12186         }
12187     }
12188 }
12189
12190 /* Return true if REF has a COMPONENT_REF with a bit-field field declaration
12191    somewhere in it.  */
12192
12193 bool
12194 contains_bitfld_component_ref_p (const_tree ref)
12195 {
12196   while (handled_component_p (ref))
12197     {
12198       if (TREE_CODE (ref) == COMPONENT_REF
12199           && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (ref, 1)))
12200         return true;
12201       ref = TREE_OPERAND (ref, 0);
12202     }
12203
12204   return false;
12205 }
12206
12207 /* Try to determine whether a TRY_CATCH expression can fall through.
12208    This is a subroutine of block_may_fallthru.  */
12209
12210 static bool
12211 try_catch_may_fallthru (const_tree stmt)
12212 {
12213   tree_stmt_iterator i;
12214
12215   /* If the TRY block can fall through, the whole TRY_CATCH can
12216      fall through.  */
12217   if (block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
12218     return true;
12219
12220   i = tsi_start (TREE_OPERAND (stmt, 1));
12221   switch (TREE_CODE (tsi_stmt (i)))
12222     {
12223     case CATCH_EXPR:
12224       /* We expect to see a sequence of CATCH_EXPR trees, each with a
12225          catch expression and a body.  The whole TRY_CATCH may fall
12226          through iff any of the catch bodies falls through.  */
12227       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
12228         {
12229           if (block_may_fallthru (CATCH_BODY (tsi_stmt (i))))
12230             return true;
12231         }
12232       return false;
12233
12234     case EH_FILTER_EXPR:
12235       /* The exception filter expression only matters if there is an
12236          exception.  If the exception does not match EH_FILTER_TYPES,
12237          we will execute EH_FILTER_FAILURE, and we will fall through
12238          if that falls through.  If the exception does match
12239          EH_FILTER_TYPES, the stack unwinder will continue up the
12240          stack, so we will not fall through.  We don't know whether we
12241          will throw an exception which matches EH_FILTER_TYPES or not,
12242          so we just ignore EH_FILTER_TYPES and assume that we might
12243          throw an exception which doesn't match.  */
12244       return block_may_fallthru (EH_FILTER_FAILURE (tsi_stmt (i)));
12245
12246     default:
12247       /* This case represents statements to be executed when an
12248          exception occurs.  Those statements are implicitly followed
12249          by a RESX statement to resume execution after the exception.
12250          So in this case the TRY_CATCH never falls through.  */
12251       return false;
12252     }
12253 }
12254
12255 /* Try to determine if we can fall out of the bottom of BLOCK.  This guess
12256    need not be 100% accurate; simply be conservative and return true if we
12257    don't know.  This is used only to avoid stupidly generating extra code.
12258    If we're wrong, we'll just delete the extra code later.  */
12259
12260 bool
12261 block_may_fallthru (const_tree block)
12262 {
12263   /* This CONST_CAST is okay because expr_last returns its argument
12264      unmodified and we assign it to a const_tree.  */
12265   const_tree stmt = expr_last (CONST_CAST_TREE (block));
12266
12267   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
12268     {
12269     case GOTO_EXPR:
12270     case RETURN_EXPR:
12271       /* Easy cases.  If the last statement of the block implies
12272          control transfer, then we can't fall through.  */
12273       return false;
12274
12275     case SWITCH_EXPR:
12276       /* If SWITCH_LABELS is set, this is lowered, and represents a
12277          branch to a selected label and hence can not fall through.
12278          Otherwise SWITCH_BODY is set, and the switch can fall
12279          through.  */
12280       return SWITCH_LABELS (stmt) == NULL_TREE;
12281
12282     case COND_EXPR:
12283       if (block_may_fallthru (COND_EXPR_THEN (stmt)))
12284         return true;
12285       return block_may_fallthru (COND_EXPR_ELSE (stmt));
12286
12287     case BIND_EXPR:
12288       return block_may_fallthru (BIND_EXPR_BODY (stmt));
12289
12290     case TRY_CATCH_EXPR:
12291       return try_catch_may_fallthru (stmt);
12292
12293     case TRY_FINALLY_EXPR:
12294       /* The finally clause is always executed after the try clause,
12295          so if it does not fall through, then the try-finally will not
12296          fall through.  Otherwise, if the try clause does not fall
12297          through, then when the finally clause falls through it will
12298          resume execution wherever the try clause was going.  So the
12299          whole try-finally will only fall through if both the try
12300          clause and the finally clause fall through.  */
12301       return (block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0))
12302               && block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 1)));
12303
12304     case MODIFY_EXPR:
12305       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == CALL_EXPR)
12306         stmt = TREE_OPERAND (stmt, 1);
12307       else
12308         return true;
12309       /* FALLTHRU */
12310
12311     case CALL_EXPR:
12312       /* Functions that do not return do not fall through.  */
12313       return (call_expr_flags (stmt) & ECF_NORETURN) == 0;
12314
12315     case CLEANUP_POINT_EXPR:
12316       return block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0));
12317
12318     case TARGET_EXPR:
12319       return block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 1));
12320
12321     case ERROR_MARK:
12322       return true;
12323
12324     default:
12325       return lang_hooks.block_may_fallthru (stmt);
12326     }
12327 }
12328
12329 /* True if we are using EH to handle cleanups.  */
12330 static bool using_eh_for_cleanups_flag = false;
12331
12332 /* This routine is called from front ends to indicate eh should be used for
12333    cleanups.  */
12334 void
12335 using_eh_for_cleanups (void)
12336 {
12337   using_eh_for_cleanups_flag = true;
12338 }
12339
12340 /* Query whether EH is used for cleanups.  */
12341 bool
12342 using_eh_for_cleanups_p (void)
12343 {
12344   return using_eh_for_cleanups_flag;
12345 }
12346
12347 /* Wrapper for tree_code_name to ensure that tree code is valid */
12348 const char *
12349 get_tree_code_name (enum tree_code code)
12350 {
12351   const char *invalid = "<invalid tree code>";
12352
12353   if (code >= MAX_TREE_CODES)
12354     return invalid;
12355
12356   return tree_code_name[code];
12357 }
12358
12359 /* Drops the TREE_OVERFLOW flag from T.  */
12360
12361 tree
12362 drop_tree_overflow (tree t)
12363 {
12364   gcc_checking_assert (TREE_OVERFLOW (t));
12365
12366   /* For tree codes with a sharing machinery re-build the result.  */
12367   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
12368     return wide_int_to_tree (TREE_TYPE (t), t);
12369
12370   /* Otherwise, as all tcc_constants are possibly shared, copy the node
12371      and drop the flag.  */
12372   t = copy_node (t);
12373   TREE_OVERFLOW (t) = 0;
12374   return t;
12375 }
12376
12377 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
12378    The base address of a memory reference expression is the main
12379    object being referenced.  For instance, the base address for
12380    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
12381    away the offset part from a memory address.
12382
12383    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
12384    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
12385
12386 tree
12387 get_base_address (tree t)
12388 {
12389   while (handled_component_p (t))
12390     t = TREE_OPERAND (t, 0);
12391
12392   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
12393        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
12394       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
12395     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
12396
12397   /* ???  Either the alias oracle or all callers need to properly deal
12398      with WITH_SIZE_EXPRs before we can look through those.  */
12399   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
12400     return NULL_TREE;
12401
12402   return t;
12403 }
12404
12405 /* Return the machine mode of T.  For vectors, returns the mode of the
12406    inner type.  The main use case is to feed the result to HONOR_NANS,
12407    avoiding the BLKmode that a direct TYPE_MODE (T) might return.  */
12408
12409 machine_mode
12410 element_mode (const_tree t)
12411 {
12412   if (!TYPE_P (t))
12413     t = TREE_TYPE (t);
12414   if (VECTOR_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == COMPLEX_TYPE)
12415     t = TREE_TYPE (t);
12416   return TYPE_MODE (t);
12417 }
12418
12419 #include "gt-tree.h"