Update gcc-50 to SVN version 222168 (gcc-5-branch)
[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           /* We need to preserve link to bases and virtual table for all
5085              polymorphic types to make devirtualization machinery working.
5086              Debug output cares only about bases, but output also
5087              virtual table pointers so merging of -fdevirtualize and
5088              -fno-devirtualize units is easier.  */
5089           if ((!BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (type))
5090                || !flag_devirtualize)
5091               && ((!BINFO_N_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (type))
5092                    && !BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (type)))
5093                   || debug_info_level != DINFO_LEVEL_NONE))
5094             TYPE_BINFO (type) = NULL;
5095         }
5096     }
5097   else
5098     {
5099       /* For non-aggregate types, clear out the language slot (which
5100          overloads TYPE_BINFO).  */
5101       TYPE_LANG_SLOT_1 (type) = NULL_TREE;
5102
5103       if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5104           || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type)
5105           || FIXED_POINT_TYPE_P (type))
5106         {
5107           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MIN_VALUE (type));
5108           free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_MAX_VALUE (type));
5109         }
5110     }
5111
5112   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE (type));
5113   free_lang_data_in_one_sizepos (&TYPE_SIZE_UNIT (type));
5114
5115   if (TYPE_CONTEXT (type)
5116       && TREE_CODE (TYPE_CONTEXT (type)) == BLOCK)
5117     {
5118       tree ctx = TYPE_CONTEXT (type);
5119       do
5120         {
5121           ctx = BLOCK_SUPERCONTEXT (ctx);
5122         }
5123       while (ctx && TREE_CODE (ctx) == BLOCK);
5124       TYPE_CONTEXT (type) = ctx;
5125     }
5126 }
5127
5128
5129 /* Return true if DECL may need an assembler name to be set.  */
5130
5131 static inline bool
5132 need_assembler_name_p (tree decl)
5133 {
5134   /* We use DECL_ASSEMBLER_NAME to hold mangled type names for One Definition Rule
5135      merging.  */
5136   if (flag_lto_odr_type_mering
5137       && TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
5138       && DECL_NAME (decl)
5139       && decl == TYPE_NAME (TREE_TYPE (decl))
5140       && !is_lang_specific (TREE_TYPE (decl))
5141       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (decl))
5142       && !TYPE_ARTIFICIAL (TREE_TYPE (decl))
5143       && !variably_modified_type_p (TREE_TYPE (decl), NULL_TREE)
5144       && !type_in_anonymous_namespace_p (TREE_TYPE (decl)))
5145     return !DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl);
5146   /* Only FUNCTION_DECLs and VAR_DECLs are considered.  */
5147   if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL
5148       && TREE_CODE (decl) != VAR_DECL)
5149     return false;
5150
5151   /* If DECL already has its assembler name set, it does not need a
5152      new one.  */
5153   if (!HAS_DECL_ASSEMBLER_NAME_P (decl)
5154       || DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl))
5155     return false;
5156
5157   /* Abstract decls do not need an assembler name.  */
5158   if (DECL_ABSTRACT_P (decl))
5159     return false;
5160
5161   /* For VAR_DECLs, only static, public and external symbols need an
5162      assembler name.  */
5163   if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL
5164       && !TREE_STATIC (decl)
5165       && !TREE_PUBLIC (decl)
5166       && !DECL_EXTERNAL (decl))
5167     return false;
5168
5169   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5170     {
5171       /* Do not set assembler name on builtins.  Allow RTL expansion to
5172          decide whether to expand inline or via a regular call.  */
5173       if (DECL_BUILT_IN (decl)
5174           && DECL_BUILT_IN_CLASS (decl) != BUILT_IN_FRONTEND)
5175         return false;
5176
5177       /* Functions represented in the callgraph need an assembler name.  */
5178       if (cgraph_node::get (decl) != NULL)
5179         return true;
5180
5181       /* Unused and not public functions don't need an assembler name.  */
5182       if (!TREE_USED (decl) && !TREE_PUBLIC (decl))
5183         return false;
5184     }
5185
5186   return true;
5187 }
5188
5189
5190 /* Reset all language specific information still present in symbol
5191    DECL.  */
5192
5193 static void
5194 free_lang_data_in_decl (tree decl)
5195 {
5196   gcc_assert (DECL_P (decl));
5197
5198   /* Give the FE a chance to remove its own data first.  */
5199   lang_hooks.free_lang_data (decl);
5200
5201   TREE_LANG_FLAG_0 (decl) = 0;
5202   TREE_LANG_FLAG_1 (decl) = 0;
5203   TREE_LANG_FLAG_2 (decl) = 0;
5204   TREE_LANG_FLAG_3 (decl) = 0;
5205   TREE_LANG_FLAG_4 (decl) = 0;
5206   TREE_LANG_FLAG_5 (decl) = 0;
5207   TREE_LANG_FLAG_6 (decl) = 0;
5208
5209   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE (decl));
5210   free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_SIZE_UNIT (decl));
5211   if (TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
5212     {
5213       free_lang_data_in_one_sizepos (&DECL_FIELD_OFFSET (decl));
5214       if (TREE_CODE (DECL_CONTEXT (decl)) == QUAL_UNION_TYPE)
5215         DECL_QUALIFIER (decl) = NULL_TREE;
5216     }
5217
5218  if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
5219     {
5220       struct cgraph_node *node;
5221       if (!(node = cgraph_node::get (decl))
5222           || (!node->definition && !node->clones))
5223         {
5224           if (node)
5225             node->release_body ();
5226           else
5227             {
5228               release_function_body (decl);
5229               DECL_ARGUMENTS (decl) = NULL;
5230               DECL_RESULT (decl) = NULL;
5231               DECL_INITIAL (decl) = error_mark_node;
5232             }
5233         }
5234       if (gimple_has_body_p (decl))
5235         {
5236           tree t;
5237
5238           /* If DECL has a gimple body, then the context for its
5239              arguments must be DECL.  Otherwise, it doesn't really
5240              matter, as we will not be emitting any code for DECL.  In
5241              general, there may be other instances of DECL created by
5242              the front end and since PARM_DECLs are generally shared,
5243              their DECL_CONTEXT changes as the replicas of DECL are
5244              created.  The only time where DECL_CONTEXT is important
5245              is for the FUNCTION_DECLs that have a gimple body (since
5246              the PARM_DECL will be used in the function's body).  */
5247           for (t = DECL_ARGUMENTS (decl); t; t = TREE_CHAIN (t))
5248             DECL_CONTEXT (t) = decl;
5249           if (!DECL_FUNCTION_SPECIFIC_TARGET (decl))
5250             DECL_FUNCTION_SPECIFIC_TARGET (decl)
5251               = target_option_default_node;
5252           if (!DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (decl))
5253             DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (decl)
5254               = optimization_default_node;
5255         }
5256
5257       /* DECL_SAVED_TREE holds the GENERIC representation for DECL.
5258          At this point, it is not needed anymore.  */
5259       DECL_SAVED_TREE (decl) = NULL_TREE;
5260
5261       /* Clear the abstract origin if it refers to a method.  Otherwise
5262          dwarf2out.c will ICE as we clear TYPE_METHODS and thus the
5263          origin will not be output correctly.  */
5264       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl)
5265           && DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))
5266           && RECORD_OR_UNION_TYPE_P
5267                (DECL_CONTEXT (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl))))
5268         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = NULL_TREE;
5269
5270       /* Sometimes the C++ frontend doesn't manage to transform a temporary
5271          DECL_VINDEX referring to itself into a vtable slot number as it
5272          should.  Happens with functions that are copied and then forgotten
5273          about.  Just clear it, it won't matter anymore.  */
5274       if (DECL_VINDEX (decl) && !tree_fits_shwi_p (DECL_VINDEX (decl)))
5275         DECL_VINDEX (decl) = NULL_TREE;
5276     }
5277   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
5278     {
5279       if ((DECL_EXTERNAL (decl)
5280            && (!TREE_STATIC (decl) || !TREE_READONLY (decl)))
5281           || (decl_function_context (decl) && !TREE_STATIC (decl)))
5282         DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
5283     }
5284   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
5285            || TREE_CODE (decl) == FIELD_DECL)
5286     DECL_INITIAL (decl) = NULL_TREE;
5287   else if (TREE_CODE (decl) == TRANSLATION_UNIT_DECL
5288            && DECL_INITIAL (decl)
5289            && TREE_CODE (DECL_INITIAL (decl)) == BLOCK)
5290     {
5291       /* Strip builtins from the translation-unit BLOCK.  We still have targets
5292          without builtin_decl_explicit support and also builtins are shared
5293          nodes and thus we can't use TREE_CHAIN in multiple lists.  */
5294       tree *nextp = &BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (decl));
5295       while (*nextp)
5296         {
5297           tree var = *nextp;
5298           if (TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
5299               && DECL_BUILT_IN (var))
5300             *nextp = TREE_CHAIN (var);
5301           else
5302             nextp = &TREE_CHAIN (var);
5303         }
5304     }
5305 }
5306
5307
5308 /* Data used when collecting DECLs and TYPEs for language data removal.  */
5309
5310 struct free_lang_data_d
5311 {
5312   /* Worklist to avoid excessive recursion.  */
5313   vec<tree> worklist;
5314
5315   /* Set of traversed objects.  Used to avoid duplicate visits.  */
5316   hash_set<tree> *pset;
5317
5318   /* Array of symbols to process with free_lang_data_in_decl.  */
5319   vec<tree> decls;
5320
5321   /* Array of types to process with free_lang_data_in_type.  */
5322   vec<tree> types;
5323 };
5324
5325
5326 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
5327    for DECL.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_decl.  */
5328
5329 static void
5330 save_debug_info_for_decl (tree t)
5331 {
5332   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
5333
5334   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && DECL_P (t));
5335
5336   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
5337 }
5338
5339
5340 /* Save all language fields needed to generate proper debug information
5341    for TYPE.  This saves most fields cleared out by free_lang_data_in_type.  */
5342
5343 static void
5344 save_debug_info_for_type (tree t)
5345 {
5346   /*struct saved_debug_info_d *sdi;*/
5347
5348   gcc_assert (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE && t && TYPE_P (t));
5349
5350   /* FIXME.  Partial implementation for saving debug info removed.  */
5351 }
5352
5353
5354 /* Add type or decl T to one of the list of tree nodes that need their
5355    language data removed.  The lists are held inside FLD.  */
5356
5357 static void
5358 add_tree_to_fld_list (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5359 {
5360   if (DECL_P (t))
5361     {
5362       fld->decls.safe_push (t);
5363       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
5364         save_debug_info_for_decl (t);
5365     }
5366   else if (TYPE_P (t))
5367     {
5368       fld->types.safe_push (t);
5369       if (debug_info_level > DINFO_LEVEL_TERSE)
5370         save_debug_info_for_type (t);
5371     }
5372   else
5373     gcc_unreachable ();
5374 }
5375
5376 /* Push tree node T into FLD->WORKLIST.  */
5377
5378 static inline void
5379 fld_worklist_push (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5380 {
5381   if (t && !is_lang_specific (t) && !fld->pset->contains (t))
5382     fld->worklist.safe_push ((t));
5383 }
5384
5385
5386 /* Operand callback helper for free_lang_data_in_node.  *TP is the
5387    subtree operand being considered.  */
5388
5389 static tree
5390 find_decls_types_r (tree *tp, int *ws, void *data)
5391 {
5392   tree t = *tp;
5393   struct free_lang_data_d *fld = (struct free_lang_data_d *) data;
5394
5395   if (TREE_CODE (t) == TREE_LIST)
5396     return NULL_TREE;
5397
5398   /* Language specific nodes will be removed, so there is no need
5399      to gather anything under them.  */
5400   if (is_lang_specific (t))
5401     {
5402       *ws = 0;
5403       return NULL_TREE;
5404     }
5405
5406   if (DECL_P (t))
5407     {
5408       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
5409          decls, so we have to do our own traversals here.  */
5410       add_tree_to_fld_list (t, fld);
5411
5412       fld_worklist_push (DECL_NAME (t), fld);
5413       fld_worklist_push (DECL_CONTEXT (t), fld);
5414       fld_worklist_push (DECL_SIZE (t), fld);
5415       fld_worklist_push (DECL_SIZE_UNIT (t), fld);
5416
5417       /* We are going to remove everything under DECL_INITIAL for
5418          TYPE_DECLs.  No point walking them.  */
5419       if (TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
5420         fld_worklist_push (DECL_INITIAL (t), fld);
5421
5422       fld_worklist_push (DECL_ATTRIBUTES (t), fld);
5423       fld_worklist_push (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
5424
5425       if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_DECL)
5426         {
5427           fld_worklist_push (DECL_ARGUMENTS (t), fld);
5428           fld_worklist_push (DECL_RESULT (t), fld);
5429         }
5430       else if (TREE_CODE (t) == TYPE_DECL)
5431         {
5432           fld_worklist_push (DECL_ORIGINAL_TYPE (t), fld);
5433         }
5434       else if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
5435         {
5436           fld_worklist_push (DECL_FIELD_OFFSET (t), fld);
5437           fld_worklist_push (DECL_BIT_FIELD_TYPE (t), fld);
5438           fld_worklist_push (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (t), fld);
5439           fld_worklist_push (DECL_FCONTEXT (t), fld);
5440         }
5441
5442       if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL || TREE_CODE (t) == PARM_DECL)
5443           && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t))
5444         fld_worklist_push (DECL_VALUE_EXPR (t), fld);
5445
5446       if (TREE_CODE (t) != FIELD_DECL
5447           && TREE_CODE (t) != TYPE_DECL)
5448         fld_worklist_push (TREE_CHAIN (t), fld);
5449       *ws = 0;
5450     }
5451   else if (TYPE_P (t))
5452     {
5453       /* Note that walk_tree does not traverse every possible field in
5454          types, so we have to do our own traversals here.  */
5455       add_tree_to_fld_list (t, fld);
5456
5457       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5458         fld_worklist_push (TYPE_CACHED_VALUES (t), fld);
5459       fld_worklist_push (TYPE_SIZE (t), fld);
5460       fld_worklist_push (TYPE_SIZE_UNIT (t), fld);
5461       fld_worklist_push (TYPE_ATTRIBUTES (t), fld);
5462       fld_worklist_push (TYPE_POINTER_TO (t), fld);
5463       fld_worklist_push (TYPE_REFERENCE_TO (t), fld);
5464       fld_worklist_push (TYPE_NAME (t), fld);
5465       /* Do not walk TYPE_NEXT_PTR_TO or TYPE_NEXT_REF_TO.  We do not stream
5466          them and thus do not and want not to reach unused pointer types
5467          this way.  */
5468       if (!POINTER_TYPE_P (t))
5469         fld_worklist_push (TYPE_MINVAL (t), fld);
5470       if (!RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5471         fld_worklist_push (TYPE_MAXVAL (t), fld);
5472       fld_worklist_push (TYPE_MAIN_VARIANT (t), fld);
5473       /* Do not walk TYPE_NEXT_VARIANT.  We do not stream it and thus
5474          do not and want not to reach unused variants this way.  */
5475       if (TYPE_CONTEXT (t))
5476         {
5477           tree ctx = TYPE_CONTEXT (t);
5478           /* We adjust BLOCK TYPE_CONTEXTs to the innermost non-BLOCK one.
5479              So push that instead.  */
5480           while (ctx && TREE_CODE (ctx) == BLOCK)
5481             ctx = BLOCK_SUPERCONTEXT (ctx);
5482           fld_worklist_push (ctx, fld);
5483         }
5484       /* Do not walk TYPE_CANONICAL.  We do not stream it and thus do not
5485          and want not to reach unused types this way.  */
5486
5487       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t) && TYPE_BINFO (t))
5488         {
5489           unsigned i;
5490           tree tem;
5491           FOR_EACH_VEC_ELT (*BINFO_BASE_BINFOS (TYPE_BINFO (t)), i, tem)
5492             fld_worklist_push (TREE_TYPE (tem), fld);
5493           tem = BINFO_VIRTUALS (TYPE_BINFO (t));
5494           if (tem
5495               /* The Java FE overloads BINFO_VIRTUALS for its own purpose.  */
5496               && TREE_CODE (tem) == TREE_LIST)
5497             do
5498               {
5499                 fld_worklist_push (TREE_VALUE (tem), fld);
5500                 tem = TREE_CHAIN (tem);
5501               }
5502             while (tem);
5503         }
5504       if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (t))
5505         {
5506           tree tem;
5507           /* Push all TYPE_FIELDS - there can be interleaving interesting
5508              and non-interesting things.  */
5509           tem = TYPE_FIELDS (t);
5510           while (tem)
5511             {
5512               if (TREE_CODE (tem) == FIELD_DECL
5513                   || TREE_CODE (tem) == TYPE_DECL)
5514                 fld_worklist_push (tem, fld);
5515               tem = TREE_CHAIN (tem);
5516             }
5517         }
5518
5519       fld_worklist_push (TYPE_STUB_DECL (t), fld);
5520       *ws = 0;
5521     }
5522   else if (TREE_CODE (t) == BLOCK)
5523     {
5524       tree tem;
5525       for (tem = BLOCK_VARS (t); tem; tem = TREE_CHAIN (tem))
5526         fld_worklist_push (tem, fld);
5527       for (tem = BLOCK_SUBBLOCKS (t); tem; tem = BLOCK_CHAIN (tem))
5528         fld_worklist_push (tem, fld);
5529       fld_worklist_push (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t), fld);
5530     }
5531
5532   if (TREE_CODE (t) != IDENTIFIER_NODE
5533       && CODE_CONTAINS_STRUCT (TREE_CODE (t), TS_TYPED))
5534     fld_worklist_push (TREE_TYPE (t), fld);
5535
5536   return NULL_TREE;
5537 }
5538
5539
5540 /* Find decls and types in T.  */
5541
5542 static void
5543 find_decls_types (tree t, struct free_lang_data_d *fld)
5544 {
5545   while (1)
5546     {
5547       if (!fld->pset->contains (t))
5548         walk_tree (&t, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5549       if (fld->worklist.is_empty ())
5550         break;
5551       t = fld->worklist.pop ();
5552     }
5553 }
5554
5555 /* Translate all the types in LIST with the corresponding runtime
5556    types.  */
5557
5558 static tree
5559 get_eh_types_for_runtime (tree list)
5560 {
5561   tree head, prev;
5562
5563   if (list == NULL_TREE)
5564     return NULL_TREE;
5565
5566   head = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
5567   prev = head;
5568   list = TREE_CHAIN (list);
5569   while (list)
5570     {
5571       tree n = build_tree_list (0, lookup_type_for_runtime (TREE_VALUE (list)));
5572       TREE_CHAIN (prev) = n;
5573       prev = TREE_CHAIN (prev);
5574       list = TREE_CHAIN (list);
5575     }
5576
5577   return head;
5578 }
5579
5580
5581 /* Find decls and types referenced in EH region R and store them in
5582    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  */
5583
5584 static void
5585 find_decls_types_in_eh_region (eh_region r, struct free_lang_data_d *fld)
5586 {
5587   switch (r->type)
5588     {
5589     case ERT_CLEANUP:
5590       break;
5591
5592     case ERT_TRY:
5593       {
5594         eh_catch c;
5595
5596         /* The types referenced in each catch must first be changed to the
5597            EH types used at runtime.  This removes references to FE types
5598            in the region.  */
5599         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
5600           {
5601             c->type_list = get_eh_types_for_runtime (c->type_list);
5602             walk_tree (&c->type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5603           }
5604       }
5605       break;
5606
5607     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
5608       r->u.allowed.type_list
5609         = get_eh_types_for_runtime (r->u.allowed.type_list);
5610       walk_tree (&r->u.allowed.type_list, find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5611       break;
5612
5613     case ERT_MUST_NOT_THROW:
5614       walk_tree (&r->u.must_not_throw.failure_decl,
5615                  find_decls_types_r, fld, fld->pset);
5616       break;
5617     }
5618 }
5619
5620
5621 /* Find decls and types referenced in cgraph node N and store them in
5622    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
5623    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
5624    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
5625    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
5626
5627 static void
5628 find_decls_types_in_node (struct cgraph_node *n, struct free_lang_data_d *fld)
5629 {
5630   basic_block bb;
5631   struct function *fn;
5632   unsigned ix;
5633   tree t;
5634
5635   find_decls_types (n->decl, fld);
5636
5637   if (!gimple_has_body_p (n->decl))
5638     return;
5639
5640   gcc_assert (current_function_decl == NULL_TREE && cfun == NULL);
5641
5642   fn = DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl);
5643
5644   /* Traverse locals. */
5645   FOR_EACH_LOCAL_DECL (fn, ix, t)
5646     find_decls_types (t, fld);
5647
5648   /* Traverse EH regions in FN.  */
5649   {
5650     eh_region r;
5651     FOR_ALL_EH_REGION_FN (r, fn)
5652       find_decls_types_in_eh_region (r, fld);
5653   }
5654
5655   /* Traverse every statement in FN.  */
5656   FOR_EACH_BB_FN (bb, fn)
5657     {
5658       gphi_iterator psi;
5659       gimple_stmt_iterator si;
5660       unsigned i;
5661
5662       for (psi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (psi); gsi_next (&psi))
5663         {
5664           gphi *phi = psi.phi ();
5665
5666           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
5667             {
5668               tree *arg_p = gimple_phi_arg_def_ptr (phi, i);
5669               find_decls_types (*arg_p, fld);
5670             }
5671         }
5672
5673       for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5674         {
5675           gimple stmt = gsi_stmt (si);
5676
5677           if (is_gimple_call (stmt))
5678             find_decls_types (gimple_call_fntype (stmt), fld);
5679
5680           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
5681             {
5682               tree arg = gimple_op (stmt, i);
5683               find_decls_types (arg, fld);
5684             }
5685         }
5686     }
5687 }
5688
5689
5690 /* Find decls and types referenced in varpool node N and store them in
5691    FLD->DECLS and FLD->TYPES.  Unlike pass_referenced_vars, this will
5692    look for *every* kind of DECL and TYPE node reachable from N,
5693    including those embedded inside types and decls (i.e,, TYPE_DECLs,
5694    NAMESPACE_DECLs, etc).  */
5695
5696 static void
5697 find_decls_types_in_var (varpool_node *v, struct free_lang_data_d *fld)
5698 {
5699   find_decls_types (v->decl, fld);
5700 }
5701
5702 /* If T needs an assembler name, have one created for it.  */
5703
5704 void
5705 assign_assembler_name_if_neeeded (tree t)
5706 {
5707   if (need_assembler_name_p (t))
5708     {
5709       /* When setting DECL_ASSEMBLER_NAME, the C++ mangler may emit
5710          diagnostics that use input_location to show locus
5711          information.  The problem here is that, at this point,
5712          input_location is generally anchored to the end of the file
5713          (since the parser is long gone), so we don't have a good
5714          position to pin it to.
5715
5716          To alleviate this problem, this uses the location of T's
5717          declaration.  Examples of this are
5718          testsuite/g++.dg/template/cond2.C and
5719          testsuite/g++.dg/template/pr35240.C.  */
5720       location_t saved_location = input_location;
5721       input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (t);
5722
5723       decl_assembler_name (t);
5724
5725       input_location = saved_location;
5726     }
5727 }
5728
5729
5730 /* Free language specific information for every operand and expression
5731    in every node of the call graph.  This process operates in three stages:
5732
5733    1- Every callgraph node and varpool node is traversed looking for
5734       decls and types embedded in them.  This is a more exhaustive
5735       search than that done by find_referenced_vars, because it will
5736       also collect individual fields, decls embedded in types, etc.
5737
5738    2- All the decls found are sent to free_lang_data_in_decl.
5739
5740    3- All the types found are sent to free_lang_data_in_type.
5741
5742    The ordering between decls and types is important because
5743    free_lang_data_in_decl sets assembler names, which includes
5744    mangling.  So types cannot be freed up until assembler names have
5745    been set up.  */
5746
5747 static void
5748 free_lang_data_in_cgraph (void)
5749 {
5750   struct cgraph_node *n;
5751   varpool_node *v;
5752   struct free_lang_data_d fld;
5753   tree t;
5754   unsigned i;
5755   alias_pair *p;
5756
5757   /* Initialize sets and arrays to store referenced decls and types.  */
5758   fld.pset = new hash_set<tree>;
5759   fld.worklist.create (0);
5760   fld.decls.create (100);
5761   fld.types.create (100);
5762
5763   /* Find decls and types in the body of every function in the callgraph.  */
5764   FOR_EACH_FUNCTION (n)
5765     find_decls_types_in_node (n, &fld);
5766
5767   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (alias_pairs, i, p)
5768     find_decls_types (p->decl, &fld);
5769
5770   /* Find decls and types in every varpool symbol.  */
5771   FOR_EACH_VARIABLE (v)
5772     find_decls_types_in_var (v, &fld);
5773
5774   /* Set the assembler name on every decl found.  We need to do this
5775      now because free_lang_data_in_decl will invalidate data needed
5776      for mangling.  This breaks mangling on interdependent decls.  */
5777   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.decls, i, t)
5778     assign_assembler_name_if_neeeded (t);
5779
5780   /* Traverse every decl found freeing its language data.  */
5781   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.decls, i, t)
5782     free_lang_data_in_decl (t);
5783
5784   /* Traverse every type found freeing its language data.  */
5785   FOR_EACH_VEC_ELT (fld.types, i, t)
5786     free_lang_data_in_type (t);
5787
5788   delete fld.pset;
5789   fld.worklist.release ();
5790   fld.decls.release ();
5791   fld.types.release ();
5792 }
5793
5794
5795 /* Free resources that are used by FE but are not needed once they are done. */
5796
5797 static unsigned
5798 free_lang_data (void)
5799 {
5800   unsigned i;
5801
5802   /* If we are the LTO frontend we have freed lang-specific data already.  */
5803   if (in_lto_p
5804       || (!flag_generate_lto && !flag_generate_offload))
5805     return 0;
5806
5807   /* Allocate and assign alias sets to the standard integer types
5808      while the slots are still in the way the frontends generated them.  */
5809   for (i = 0; i < itk_none; ++i)
5810     if (integer_types[i])
5811       TYPE_ALIAS_SET (integer_types[i]) = get_alias_set (integer_types[i]);
5812
5813   /* Traverse the IL resetting language specific information for
5814      operands, expressions, etc.  */
5815   free_lang_data_in_cgraph ();
5816
5817   /* Create gimple variants for common types.  */
5818   ptrdiff_type_node = integer_type_node;
5819   fileptr_type_node = ptr_type_node;
5820
5821   /* Reset some langhooks.  Do not reset types_compatible_p, it may
5822      still be used indirectly via the get_alias_set langhook.  */
5823   lang_hooks.dwarf_name = lhd_dwarf_name;
5824   lang_hooks.decl_printable_name = gimple_decl_printable_name;
5825   /* We do not want the default decl_assembler_name implementation,
5826      rather if we have fixed everything we want a wrapper around it
5827      asserting that all non-local symbols already got their assembler
5828      name and only produce assembler names for local symbols.  Or rather
5829      make sure we never call decl_assembler_name on local symbols and
5830      devise a separate, middle-end private scheme for it.  */
5831
5832   /* Reset diagnostic machinery.  */
5833   tree_diagnostics_defaults (global_dc);
5834
5835   return 0;
5836 }
5837
5838
5839 namespace {
5840
5841 const pass_data pass_data_ipa_free_lang_data =
5842 {
5843   SIMPLE_IPA_PASS, /* type */
5844   "*free_lang_data", /* name */
5845   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
5846   TV_IPA_FREE_LANG_DATA, /* tv_id */
5847   0, /* properties_required */
5848   0, /* properties_provided */
5849   0, /* properties_destroyed */
5850   0, /* todo_flags_start */
5851   0, /* todo_flags_finish */
5852 };
5853
5854 class pass_ipa_free_lang_data : public simple_ipa_opt_pass
5855 {
5856 public:
5857   pass_ipa_free_lang_data (gcc::context *ctxt)
5858     : simple_ipa_opt_pass (pass_data_ipa_free_lang_data, ctxt)
5859   {}
5860
5861   /* opt_pass methods: */
5862   virtual unsigned int execute (function *) { return free_lang_data (); }
5863
5864 }; // class pass_ipa_free_lang_data
5865
5866 } // anon namespace
5867
5868 simple_ipa_opt_pass *
5869 make_pass_ipa_free_lang_data (gcc::context *ctxt)
5870 {
5871   return new pass_ipa_free_lang_data (ctxt);
5872 }
5873
5874 /* The backbone of is_attribute_p().  ATTR_LEN is the string length of
5875    ATTR_NAME.  Also used internally by remove_attribute().  */
5876 bool
5877 private_is_attribute_p (const char *attr_name, size_t attr_len, const_tree ident)
5878 {
5879   size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (ident);
5880
5881   if (ident_len == attr_len)
5882     {
5883       if (strcmp (attr_name, IDENTIFIER_POINTER (ident)) == 0)
5884         return true;
5885     }
5886   else if (ident_len == attr_len + 4)
5887     {
5888       /* There is the possibility that ATTR is 'text' and IDENT is
5889          '__text__'.  */
5890       const char *p = IDENTIFIER_POINTER (ident);      
5891       if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
5892           && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5893           && strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5894         return true;
5895     }
5896
5897   return false;
5898 }
5899
5900 /* The backbone of lookup_attribute().  ATTR_LEN is the string length
5901    of ATTR_NAME, and LIST is not NULL_TREE.  */
5902 tree
5903 private_lookup_attribute (const char *attr_name, size_t attr_len, tree list)
5904 {
5905   while (list)
5906     {
5907       size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
5908
5909       if (ident_len == attr_len)
5910         {
5911           if (!strcmp (attr_name,
5912                        IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list))))
5913             break;
5914         }
5915       /* TODO: If we made sure that attributes were stored in the
5916          canonical form without '__...__' (ie, as in 'text' as opposed
5917          to '__text__') then we could avoid the following case.  */
5918       else if (ident_len == attr_len + 4)
5919         {
5920           const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
5921           if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
5922               && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
5923               && strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5924             break;
5925         }
5926       list = TREE_CHAIN (list);
5927     }
5928
5929   return list;
5930 }
5931
5932 /* Given an attribute name ATTR_NAME and a list of attributes LIST,
5933    return a pointer to the attribute's list first element if the attribute
5934    starts with ATTR_NAME. ATTR_NAME must be in the form 'text' (not
5935    '__text__').  */
5936
5937 tree
5938 private_lookup_attribute_by_prefix (const char *attr_name, size_t attr_len,
5939                                     tree list)
5940 {
5941   while (list)
5942     {
5943       size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
5944
5945       if (attr_len > ident_len)
5946         {
5947           list = TREE_CHAIN (list);
5948           continue;
5949         }
5950
5951       const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
5952
5953       if (strncmp (attr_name, p, attr_len) == 0)
5954         break;
5955
5956       /* TODO: If we made sure that attributes were stored in the
5957          canonical form without '__...__' (ie, as in 'text' as opposed
5958          to '__text__') then we could avoid the following case.  */
5959       if (p[0] == '_' && p[1] == '_' &&
5960           strncmp (attr_name, p + 2, attr_len) == 0)
5961         break;
5962
5963       list = TREE_CHAIN (list);
5964     }
5965
5966   return list;
5967 }
5968
5969
5970 /* A variant of lookup_attribute() that can be used with an identifier
5971    as the first argument, and where the identifier can be either
5972    'text' or '__text__'.
5973
5974    Given an attribute ATTR_IDENTIFIER, and a list of attributes LIST,
5975    return a pointer to the attribute's list element if the attribute
5976    is part of the list, or NULL_TREE if not found.  If the attribute
5977    appears more than once, this only returns the first occurrence; the
5978    TREE_CHAIN of the return value should be passed back in if further
5979    occurrences are wanted.  ATTR_IDENTIFIER must be an identifier but
5980    can be in the form 'text' or '__text__'.  */
5981 static tree
5982 lookup_ident_attribute (tree attr_identifier, tree list)
5983 {
5984   gcc_checking_assert (TREE_CODE (attr_identifier) == IDENTIFIER_NODE);
5985
5986   while (list)
5987     {
5988       gcc_checking_assert (TREE_CODE (get_attribute_name (list))
5989                            == IDENTIFIER_NODE);
5990
5991       /* Identifiers can be compared directly for equality.  */
5992       if (attr_identifier == get_attribute_name (list))
5993         break;
5994
5995       /* If they are not equal, they may still be one in the form
5996          'text' while the other one is in the form '__text__'.  TODO:
5997          If we were storing attributes in normalized 'text' form, then
5998          this could all go away and we could take full advantage of
5999          the fact that we're comparing identifiers. :-)  */
6000       {
6001         size_t attr_len = IDENTIFIER_LENGTH (attr_identifier);
6002         size_t ident_len = IDENTIFIER_LENGTH (get_attribute_name (list));
6003
6004         if (ident_len == attr_len + 4)
6005           {
6006             const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
6007             const char *q = IDENTIFIER_POINTER (attr_identifier);
6008             if (p[0] == '_' && p[1] == '_'
6009                 && p[ident_len - 2] == '_' && p[ident_len - 1] == '_'
6010                 && strncmp (q, p + 2, attr_len) == 0)
6011               break;
6012           }
6013         else if (ident_len + 4 == attr_len)
6014           {
6015             const char *p = IDENTIFIER_POINTER (get_attribute_name (list));
6016             const char *q = IDENTIFIER_POINTER (attr_identifier);
6017             if (q[0] == '_' && q[1] == '_'
6018                 && q[attr_len - 2] == '_' && q[attr_len - 1] == '_'
6019                 && strncmp (q + 2, p, ident_len) == 0)
6020               break;
6021           }
6022       }
6023       list = TREE_CHAIN (list);
6024     }
6025
6026   return list;
6027 }
6028
6029 /* Remove any instances of attribute ATTR_NAME in LIST and return the
6030    modified list.  */
6031
6032 tree
6033 remove_attribute (const char *attr_name, tree list)
6034 {
6035   tree *p;
6036   size_t attr_len = strlen (attr_name);
6037
6038   gcc_checking_assert (attr_name[0] != '_');
6039
6040   for (p = &list; *p; )
6041     {
6042       tree l = *p;
6043       /* TODO: If we were storing attributes in normalized form, here
6044          we could use a simple strcmp().  */
6045       if (private_is_attribute_p (attr_name, attr_len, get_attribute_name (l)))
6046         *p = TREE_CHAIN (l);
6047       else
6048         p = &TREE_CHAIN (l);
6049     }
6050
6051   return list;
6052 }
6053
6054 /* Return an attribute list that is the union of a1 and a2.  */
6055
6056 tree
6057 merge_attributes (tree a1, tree a2)
6058 {
6059   tree attributes;
6060
6061   /* Either one unset?  Take the set one.  */
6062
6063   if ((attributes = a1) == 0)
6064     attributes = a2;
6065
6066   /* One that completely contains the other?  Take it.  */
6067
6068   else if (a2 != 0 && ! attribute_list_contained (a1, a2))
6069     {
6070       if (attribute_list_contained (a2, a1))
6071         attributes = a2;
6072       else
6073         {
6074           /* Pick the longest list, and hang on the other list.  */
6075
6076           if (list_length (a1) < list_length (a2))
6077             attributes = a2, a2 = a1;
6078
6079           for (; a2 != 0; a2 = TREE_CHAIN (a2))
6080             {
6081               tree a;
6082               for (a = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (a2),
6083                                                attributes);
6084                    a != NULL_TREE && !attribute_value_equal (a, a2);
6085                    a = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (a2),
6086                                                TREE_CHAIN (a)))
6087                 ;
6088               if (a == NULL_TREE)
6089                 {
6090                   a1 = copy_node (a2);
6091                   TREE_CHAIN (a1) = attributes;
6092                   attributes = a1;
6093                 }
6094             }
6095         }
6096     }
6097   return attributes;
6098 }
6099
6100 /* Given types T1 and T2, merge their attributes and return
6101   the result.  */
6102
6103 tree
6104 merge_type_attributes (tree t1, tree t2)
6105 {
6106   return merge_attributes (TYPE_ATTRIBUTES (t1),
6107                            TYPE_ATTRIBUTES (t2));
6108 }
6109
6110 /* Given decls OLDDECL and NEWDECL, merge their attributes and return
6111    the result.  */
6112
6113 tree
6114 merge_decl_attributes (tree olddecl, tree newdecl)
6115 {
6116   return merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (olddecl),
6117                            DECL_ATTRIBUTES (newdecl));
6118 }
6119
6120 #if TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES
6121
6122 /* Specialization of merge_decl_attributes for various Windows targets.
6123
6124    This handles the following situation:
6125
6126      __declspec (dllimport) int foo;
6127      int foo;
6128
6129    The second instance of `foo' nullifies the dllimport.  */
6130
6131 tree
6132 merge_dllimport_decl_attributes (tree old, tree new_tree)
6133 {
6134   tree a;
6135   int delete_dllimport_p = 1;
6136
6137   /* What we need to do here is remove from `old' dllimport if it doesn't
6138      appear in `new'.  dllimport behaves like extern: if a declaration is
6139      marked dllimport and a definition appears later, then the object
6140      is not dllimport'd.  We also remove a `new' dllimport if the old list
6141      contains dllexport:  dllexport always overrides dllimport, regardless
6142      of the order of declaration.  */
6143   if (!VAR_OR_FUNCTION_DECL_P (new_tree))
6144     delete_dllimport_p = 0;
6145   else if (DECL_DLLIMPORT_P (new_tree)
6146            && lookup_attribute ("dllexport", DECL_ATTRIBUTES (old)))
6147     {
6148       DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 0;
6149       warning (OPT_Wattributes, "%q+D already declared with dllexport attribute: "
6150               "dllimport ignored", new_tree);
6151     }
6152   else if (DECL_DLLIMPORT_P (old) && !DECL_DLLIMPORT_P (new_tree))
6153     {
6154       /* Warn about overriding a symbol that has already been used, e.g.:
6155            extern int __attribute__ ((dllimport)) foo;
6156            int* bar () {return &foo;}
6157            int foo;
6158       */
6159       if (TREE_USED (old))
6160         {
6161           warning (0, "%q+D redeclared without dllimport attribute "
6162                    "after being referenced with dll linkage", new_tree);
6163           /* If we have used a variable's address with dllimport linkage,
6164               keep the old DECL_DLLIMPORT_P flag: the ADDR_EXPR using the
6165               decl may already have had TREE_CONSTANT computed.
6166               We still remove the attribute so that assembler code refers
6167               to '&foo rather than '_imp__foo'.  */
6168           if (TREE_CODE (old) == VAR_DECL && TREE_ADDRESSABLE (old))
6169             DECL_DLLIMPORT_P (new_tree) = 1;
6170         }
6171
6172       /* Let an inline definition silently override the external reference,
6173          but otherwise warn about attribute inconsistency.  */
6174       else if (TREE_CODE (new_tree) == VAR_DECL
6175                || !DECL_DECLARED_INLINE_P (new_tree))
6176         warning (OPT_Wattributes, "%q+D redeclared without dllimport attribute: "
6177                   "previous dllimport ignored", new_tree);
6178     }
6179   else
6180     delete_dllimport_p = 0;
6181
6182   a = merge_attributes (DECL_ATTRIBUTES (old), DECL_ATTRIBUTES (new_tree));
6183
6184   if (delete_dllimport_p)
6185     a = remove_attribute ("dllimport", a);
6186
6187   return a;
6188 }
6189
6190 /* Handle a "dllimport" or "dllexport" attribute; arguments as in
6191    struct attribute_spec.handler.  */
6192
6193 tree
6194 handle_dll_attribute (tree * pnode, tree name, tree args, int flags,
6195                       bool *no_add_attrs)
6196 {
6197   tree node = *pnode;
6198   bool is_dllimport;
6199
6200   /* These attributes may apply to structure and union types being created,
6201      but otherwise should pass to the declaration involved.  */
6202   if (!DECL_P (node))
6203     {
6204       if (flags & ((int) ATTR_FLAG_DECL_NEXT | (int) ATTR_FLAG_FUNCTION_NEXT
6205                    | (int) ATTR_FLAG_ARRAY_NEXT))
6206         {
6207           *no_add_attrs = true;
6208           return tree_cons (name, args, NULL_TREE);
6209         }
6210       if (TREE_CODE (node) == RECORD_TYPE
6211           || TREE_CODE (node) == UNION_TYPE)
6212         {
6213           node = TYPE_NAME (node);
6214           if (!node)
6215             return NULL_TREE;
6216         }
6217       else
6218         {
6219           warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6220                    name);
6221           *no_add_attrs = true;
6222           return NULL_TREE;
6223         }
6224     }
6225
6226   if (TREE_CODE (node) != FUNCTION_DECL
6227       && TREE_CODE (node) != VAR_DECL
6228       && TREE_CODE (node) != TYPE_DECL)
6229     {
6230       *no_add_attrs = true;
6231       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6232                name);
6233       return NULL_TREE;
6234     }
6235
6236   if (TREE_CODE (node) == TYPE_DECL
6237       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != RECORD_TYPE
6238       && TREE_CODE (TREE_TYPE (node)) != UNION_TYPE)
6239     {
6240       *no_add_attrs = true;
6241       warning (OPT_Wattributes, "%qE attribute ignored",
6242                name);
6243       return NULL_TREE;
6244     }
6245
6246   is_dllimport = is_attribute_p ("dllimport", name);
6247
6248   /* Report error on dllimport ambiguities seen now before they cause
6249      any damage.  */
6250   if (is_dllimport)
6251     {
6252       /* Honor any target-specific overrides. */
6253       if (!targetm.valid_dllimport_attribute_p (node))
6254         *no_add_attrs = true;
6255
6256      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
6257                 && DECL_DECLARED_INLINE_P (node))
6258         {
6259           warning (OPT_Wattributes, "inline function %q+D declared as "
6260                   " dllimport: attribute ignored", node);
6261           *no_add_attrs = true;
6262         }
6263       /* Like MS, treat definition of dllimported variables and
6264          non-inlined functions on declaration as syntax errors. */
6265      else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL && DECL_INITIAL (node))
6266         {
6267           error ("function %q+D definition is marked dllimport", node);
6268           *no_add_attrs = true;
6269         }
6270
6271      else if (TREE_CODE (node) == VAR_DECL)
6272         {
6273           if (DECL_INITIAL (node))
6274             {
6275               error ("variable %q+D definition is marked dllimport",
6276                      node);
6277               *no_add_attrs = true;
6278             }
6279
6280           /* `extern' needn't be specified with dllimport.
6281              Specify `extern' now and hope for the best.  Sigh.  */
6282           DECL_EXTERNAL (node) = 1;
6283           /* Also, implicitly give dllimport'd variables declared within
6284              a function global scope, unless declared static.  */
6285           if (current_function_decl != NULL_TREE && !TREE_STATIC (node))
6286             TREE_PUBLIC (node) = 1;
6287         }
6288
6289       if (*no_add_attrs == false)
6290         DECL_DLLIMPORT_P (node) = 1;
6291     }
6292   else if (TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL
6293            && DECL_DECLARED_INLINE_P (node)
6294            && flag_keep_inline_dllexport)
6295     /* An exported function, even if inline, must be emitted.  */
6296     DECL_EXTERNAL (node) = 0;
6297
6298   /*  Report error if symbol is not accessible at global scope.  */
6299   if (!TREE_PUBLIC (node)
6300       && (TREE_CODE (node) == VAR_DECL
6301           || TREE_CODE (node) == FUNCTION_DECL))
6302     {
6303       error ("external linkage required for symbol %q+D because of "
6304              "%qE attribute", node, name);
6305       *no_add_attrs = true;
6306     }
6307
6308   /* A dllexport'd entity must have default visibility so that other
6309      program units (shared libraries or the main executable) can see
6310      it.  A dllimport'd entity must have default visibility so that
6311      the linker knows that undefined references within this program
6312      unit can be resolved by the dynamic linker.  */
6313   if (!*no_add_attrs)
6314     {
6315       if (DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node)
6316           && DECL_VISIBILITY (node) != VISIBILITY_DEFAULT)
6317         error ("%qE implies default visibility, but %qD has already "
6318                "been declared with a different visibility",
6319                name, node);
6320       DECL_VISIBILITY (node) = VISIBILITY_DEFAULT;
6321       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (node) = 1;
6322     }
6323
6324   return NULL_TREE;
6325 }
6326
6327 #endif /* TARGET_DLLIMPORT_DECL_ATTRIBUTES  */
6328 \f
6329 /* Set the type qualifiers for TYPE to TYPE_QUALS, which is a bitmask
6330    of the various TYPE_QUAL values.  */
6331
6332 static void
6333 set_type_quals (tree type, int type_quals)
6334 {
6335   TYPE_READONLY (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_CONST) != 0;
6336   TYPE_VOLATILE (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_VOLATILE) != 0;
6337   TYPE_RESTRICT (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_RESTRICT) != 0;
6338   TYPE_ATOMIC (type) = (type_quals & TYPE_QUAL_ATOMIC) != 0;
6339   TYPE_ADDR_SPACE (type) = DECODE_QUAL_ADDR_SPACE (type_quals);
6340 }
6341
6342 /* Returns true iff unqualified CAND and BASE are equivalent.  */
6343
6344 bool
6345 check_base_type (const_tree cand, const_tree base)
6346 {
6347   return (TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
6348           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
6349           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
6350           /* Check alignment.  */
6351           && TYPE_ALIGN (cand) == TYPE_ALIGN (base)
6352           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
6353                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
6354 }
6355
6356 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with TYPE_QUALS.  */
6357
6358 bool
6359 check_qualified_type (const_tree cand, const_tree base, int type_quals)
6360 {
6361   return (TYPE_QUALS (cand) == type_quals
6362           && check_base_type (cand, base));
6363 }
6364
6365 /* Returns true iff CAND is equivalent to BASE with ALIGN.  */
6366
6367 static bool
6368 check_aligned_type (const_tree cand, const_tree base, unsigned int align)
6369 {
6370   return (TYPE_QUALS (cand) == TYPE_QUALS (base)
6371           && TYPE_NAME (cand) == TYPE_NAME (base)
6372           /* Apparently this is needed for Objective-C.  */
6373           && TYPE_CONTEXT (cand) == TYPE_CONTEXT (base)
6374           /* Check alignment.  */
6375           && TYPE_ALIGN (cand) == align
6376           && attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (cand),
6377                                    TYPE_ATTRIBUTES (base)));
6378 }
6379
6380 /* This function checks to see if TYPE matches the size one of the built-in 
6381    atomic types, and returns that core atomic type.  */
6382
6383 static tree
6384 find_atomic_core_type (tree type)
6385 {
6386   tree base_atomic_type;
6387
6388   /* Only handle complete types.  */
6389   if (TYPE_SIZE (type) == NULL_TREE)
6390     return NULL_TREE;
6391
6392   HOST_WIDE_INT type_size = tree_to_uhwi (TYPE_SIZE (type));
6393   switch (type_size)
6394     {
6395     case 8:
6396       base_atomic_type = atomicQI_type_node;
6397       break;
6398
6399     case 16:
6400       base_atomic_type = atomicHI_type_node;
6401       break;
6402
6403     case 32:
6404       base_atomic_type = atomicSI_type_node;
6405       break;
6406
6407     case 64:
6408       base_atomic_type = atomicDI_type_node;
6409       break;
6410
6411     case 128:
6412       base_atomic_type = atomicTI_type_node;
6413       break;
6414
6415     default:
6416       base_atomic_type = NULL_TREE;
6417     }
6418
6419   return base_atomic_type;
6420 }
6421
6422 /* Return a version of the TYPE, qualified as indicated by the
6423    TYPE_QUALS, if one exists.  If no qualified version exists yet,
6424    return NULL_TREE.  */
6425
6426 tree
6427 get_qualified_type (tree type, int type_quals)
6428 {
6429   tree t;
6430
6431   if (TYPE_QUALS (type) == type_quals)
6432     return type;
6433
6434   /* Search the chain of variants to see if there is already one there just
6435      like the one we need to have.  If so, use that existing one.  We must
6436      preserve the TYPE_NAME, since there is code that depends on this.  */
6437   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
6438     if (check_qualified_type (t, type, type_quals))
6439       return t;
6440
6441   return NULL_TREE;
6442 }
6443
6444 /* Like get_qualified_type, but creates the type if it does not
6445    exist.  This function never returns NULL_TREE.  */
6446
6447 tree
6448 build_qualified_type (tree type, int type_quals)
6449 {
6450   tree t;
6451
6452   /* See if we already have the appropriate qualified variant.  */
6453   t = get_qualified_type (type, type_quals);
6454
6455   /* If not, build it.  */
6456   if (!t)
6457     {
6458       t = build_variant_type_copy (type);
6459       set_type_quals (t, type_quals);
6460
6461       if (((type_quals & TYPE_QUAL_ATOMIC) == TYPE_QUAL_ATOMIC))
6462         {
6463           /* See if this object can map to a basic atomic type.  */
6464           tree atomic_type = find_atomic_core_type (type);
6465           if (atomic_type)
6466             {
6467               /* Ensure the alignment of this type is compatible with
6468                  the required alignment of the atomic type.  */
6469               if (TYPE_ALIGN (atomic_type) > TYPE_ALIGN (t))
6470                 TYPE_ALIGN (t) = TYPE_ALIGN (atomic_type);
6471             }
6472         }
6473
6474       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6475         /* Propagate structural equality. */
6476         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6477       else if (TYPE_CANONICAL (type) != type)
6478         /* Build the underlying canonical type, since it is different
6479            from TYPE. */
6480         {
6481           tree c = build_qualified_type (TYPE_CANONICAL (type), type_quals);
6482           TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (c);
6483         }
6484       else
6485         /* T is its own canonical type. */
6486         TYPE_CANONICAL (t) = t;
6487
6488     }
6489
6490   return t;
6491 }
6492
6493 /* Create a variant of type T with alignment ALIGN.  */
6494
6495 tree
6496 build_aligned_type (tree type, unsigned int align)
6497 {
6498   tree t;
6499
6500   if (TYPE_PACKED (type)
6501       || TYPE_ALIGN (type) == align)
6502     return type;
6503
6504   for (t = TYPE_MAIN_VARIANT (type); t; t = TYPE_NEXT_VARIANT (t))
6505     if (check_aligned_type (t, type, align))
6506       return t;
6507
6508   t = build_variant_type_copy (type);
6509   TYPE_ALIGN (t) = align;
6510
6511   return t;
6512 }
6513
6514 /* Create a new distinct copy of TYPE.  The new type is made its own
6515    MAIN_VARIANT. If TYPE requires structural equality checks, the
6516    resulting type requires structural equality checks; otherwise, its
6517    TYPE_CANONICAL points to itself. */
6518
6519 tree
6520 build_distinct_type_copy (tree type)
6521 {
6522   tree t = copy_node (type);
6523
6524   TYPE_POINTER_TO (t) = 0;
6525   TYPE_REFERENCE_TO (t) = 0;
6526
6527   /* Set the canonical type either to a new equivalence class, or
6528      propagate the need for structural equality checks. */
6529   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
6530     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
6531   else
6532     TYPE_CANONICAL (t) = t;
6533
6534   /* Make it its own variant.  */
6535   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = t;
6536   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = 0;
6537
6538   /* Note that it is now possible for TYPE_MIN_VALUE to be a value
6539      whose TREE_TYPE is not t.  This can also happen in the Ada
6540      frontend when using subtypes.  */
6541
6542   return t;
6543 }
6544
6545 /* Create a new variant of TYPE, equivalent but distinct.  This is so
6546    the caller can modify it. TYPE_CANONICAL for the return type will
6547    be equivalent to TYPE_CANONICAL of TYPE, indicating that the types
6548    are considered equal by the language itself (or that both types
6549    require structural equality checks). */
6550
6551 tree
6552 build_variant_type_copy (tree type)
6553 {
6554   tree t, m = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6555
6556   t = build_distinct_type_copy (type);
6557
6558   /* Since we're building a variant, assume that it is a non-semantic
6559      variant. This also propagates TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P. */
6560   TYPE_CANONICAL (t) = TYPE_CANONICAL (type);
6561
6562   /* Add the new type to the chain of variants of TYPE.  */
6563   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = TYPE_NEXT_VARIANT (m);
6564   TYPE_NEXT_VARIANT (m) = t;
6565   TYPE_MAIN_VARIANT (t) = m;
6566
6567   return t;
6568 }
6569 \f
6570 /* Return true if the from tree in both tree maps are equal.  */
6571
6572 int
6573 tree_map_base_eq (const void *va, const void *vb)
6574 {
6575   const struct tree_map_base  *const a = (const struct tree_map_base *) va,
6576     *const b = (const struct tree_map_base *) vb;
6577   return (a->from == b->from);
6578 }
6579
6580 /* Hash a from tree in a tree_base_map.  */
6581
6582 unsigned int
6583 tree_map_base_hash (const void *item)
6584 {
6585   return htab_hash_pointer (((const struct tree_map_base *)item)->from);
6586 }
6587
6588 /* Return true if this tree map structure is marked for garbage collection
6589    purposes.  We simply return true if the from tree is marked, so that this
6590    structure goes away when the from tree goes away.  */
6591
6592 int
6593 tree_map_base_marked_p (const void *p)
6594 {
6595   return ggc_marked_p (((const struct tree_map_base *) p)->from);
6596 }
6597
6598 /* Hash a from tree in a tree_map.  */
6599
6600 unsigned int
6601 tree_map_hash (const void *item)
6602 {
6603   return (((const struct tree_map *) item)->hash);
6604 }
6605
6606 /* Hash a from tree in a tree_decl_map.  */
6607
6608 unsigned int
6609 tree_decl_map_hash (const void *item)
6610 {
6611   return DECL_UID (((const struct tree_decl_map *) item)->base.from);
6612 }
6613
6614 /* Return the initialization priority for DECL.  */
6615
6616 priority_type
6617 decl_init_priority_lookup (tree decl)
6618 {
6619   symtab_node *snode = symtab_node::get (decl);
6620
6621   if (!snode)
6622     return DEFAULT_INIT_PRIORITY;
6623   return
6624     snode->get_init_priority ();
6625 }
6626
6627 /* Return the finalization priority for DECL.  */
6628
6629 priority_type
6630 decl_fini_priority_lookup (tree decl)
6631 {
6632   cgraph_node *node = cgraph_node::get (decl);
6633
6634   if (!node)
6635     return DEFAULT_INIT_PRIORITY;
6636   return
6637     node->get_fini_priority ();
6638 }
6639
6640 /* Set the initialization priority for DECL to PRIORITY.  */
6641
6642 void
6643 decl_init_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
6644 {
6645   struct symtab_node *snode;
6646
6647   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
6648     {
6649       snode = symtab_node::get (decl);
6650       if (!snode)
6651         return;
6652     }
6653   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL)
6654     snode = varpool_node::get_create (decl);
6655   else
6656     snode = cgraph_node::get_create (decl);
6657   snode->set_init_priority (priority);
6658 }
6659
6660 /* Set the finalization priority for DECL to PRIORITY.  */
6661
6662 void
6663 decl_fini_priority_insert (tree decl, priority_type priority)
6664 {
6665   struct cgraph_node *node;
6666
6667   if (priority == DEFAULT_INIT_PRIORITY)
6668     {
6669       node = cgraph_node::get (decl);
6670       if (!node)
6671         return;
6672     }
6673   else
6674     node = cgraph_node::get_create (decl);
6675   node->set_fini_priority (priority);
6676 }
6677
6678 /* Print out the statistics for the DECL_DEBUG_EXPR hash table.  */
6679
6680 static void
6681 print_debug_expr_statistics (void)
6682 {
6683   fprintf (stderr, "DECL_DEBUG_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6684            (long) debug_expr_for_decl->size (),
6685            (long) debug_expr_for_decl->elements (),
6686            debug_expr_for_decl->collisions ());
6687 }
6688
6689 /* Print out the statistics for the DECL_VALUE_EXPR hash table.  */
6690
6691 static void
6692 print_value_expr_statistics (void)
6693 {
6694   fprintf (stderr, "DECL_VALUE_EXPR  hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6695            (long) value_expr_for_decl->size (),
6696            (long) value_expr_for_decl->elements (),
6697            value_expr_for_decl->collisions ());
6698 }
6699
6700 /* Lookup a debug expression for FROM, and return it if we find one.  */
6701
6702 tree
6703 decl_debug_expr_lookup (tree from)
6704 {
6705   struct tree_decl_map *h, in;
6706   in.base.from = from;
6707
6708   h = debug_expr_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6709   if (h)
6710     return h->to;
6711   return NULL_TREE;
6712 }
6713
6714 /* Insert a mapping FROM->TO in the debug expression hashtable.  */
6715
6716 void
6717 decl_debug_expr_insert (tree from, tree to)
6718 {
6719   struct tree_decl_map *h;
6720
6721   h = ggc_alloc<tree_decl_map> ();
6722   h->base.from = from;
6723   h->to = to;
6724   *debug_expr_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT) = h;
6725 }
6726
6727 /* Lookup a value expression for FROM, and return it if we find one.  */
6728
6729 tree
6730 decl_value_expr_lookup (tree from)
6731 {
6732   struct tree_decl_map *h, in;
6733   in.base.from = from;
6734
6735   h = value_expr_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6736   if (h)
6737     return h->to;
6738   return NULL_TREE;
6739 }
6740
6741 /* Insert a mapping FROM->TO in the value expression hashtable.  */
6742
6743 void
6744 decl_value_expr_insert (tree from, tree to)
6745 {
6746   struct tree_decl_map *h;
6747
6748   h = ggc_alloc<tree_decl_map> ();
6749   h->base.from = from;
6750   h->to = to;
6751   *value_expr_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT) = h;
6752 }
6753
6754 /* Lookup a vector of debug arguments for FROM, and return it if we
6755    find one.  */
6756
6757 vec<tree, va_gc> **
6758 decl_debug_args_lookup (tree from)
6759 {
6760   struct tree_vec_map *h, in;
6761
6762   if (!DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from))
6763     return NULL;
6764   gcc_checking_assert (debug_args_for_decl != NULL);
6765   in.base.from = from;
6766   h = debug_args_for_decl->find_with_hash (&in, DECL_UID (from));
6767   if (h)
6768     return &h->to;
6769   return NULL;
6770 }
6771
6772 /* Insert a mapping FROM->empty vector of debug arguments in the value
6773    expression hashtable.  */
6774
6775 vec<tree, va_gc> **
6776 decl_debug_args_insert (tree from)
6777 {
6778   struct tree_vec_map *h;
6779   tree_vec_map **loc;
6780
6781   if (DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from))
6782     return decl_debug_args_lookup (from);
6783   if (debug_args_for_decl == NULL)
6784     debug_args_for_decl = hash_table<tree_vec_map_cache_hasher>::create_ggc (64);
6785   h = ggc_alloc<tree_vec_map> ();
6786   h->base.from = from;
6787   h->to = NULL;
6788   loc = debug_args_for_decl->find_slot_with_hash (h, DECL_UID (from), INSERT);
6789   *loc = h;
6790   DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (from) = 1;
6791   return &h->to;
6792 }
6793
6794 /* Hashing of types so that we don't make duplicates.
6795    The entry point is `type_hash_canon'.  */
6796
6797 /* Compute a hash code for a list of types (chain of TREE_LIST nodes
6798    with types in the TREE_VALUE slots), by adding the hash codes
6799    of the individual types.  */
6800
6801 static void
6802 type_hash_list (const_tree list, inchash::hash &hstate)
6803 {
6804   const_tree tail;
6805
6806   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6807     if (TREE_VALUE (tail) != error_mark_node)
6808       hstate.add_object (TYPE_HASH (TREE_VALUE (tail)));
6809 }
6810
6811 /* These are the Hashtable callback functions.  */
6812
6813 /* Returns true iff the types are equivalent.  */
6814
6815 bool
6816 type_cache_hasher::equal (type_hash *a, type_hash *b)
6817 {
6818   /* First test the things that are the same for all types.  */
6819   if (a->hash != b->hash
6820       || TREE_CODE (a->type) != TREE_CODE (b->type)
6821       || TREE_TYPE (a->type) != TREE_TYPE (b->type)
6822       || !attribute_list_equal (TYPE_ATTRIBUTES (a->type),
6823                                  TYPE_ATTRIBUTES (b->type))
6824       || (TREE_CODE (a->type) != COMPLEX_TYPE
6825           && TYPE_NAME (a->type) != TYPE_NAME (b->type)))
6826     return 0;
6827
6828   /* Be careful about comparing arrays before and after the element type
6829      has been completed; don't compare TYPE_ALIGN unless both types are
6830      complete.  */
6831   if (COMPLETE_TYPE_P (a->type) && COMPLETE_TYPE_P (b->type)
6832       && (TYPE_ALIGN (a->type) != TYPE_ALIGN (b->type)
6833           || TYPE_MODE (a->type) != TYPE_MODE (b->type)))
6834     return 0;
6835
6836   switch (TREE_CODE (a->type))
6837     {
6838     case VOID_TYPE:
6839     case COMPLEX_TYPE:
6840     case POINTER_TYPE:
6841     case REFERENCE_TYPE:
6842     case NULLPTR_TYPE:
6843       return 1;
6844
6845     case VECTOR_TYPE:
6846       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (a->type) == TYPE_VECTOR_SUBPARTS (b->type);
6847
6848     case ENUMERAL_TYPE:
6849       if (TYPE_VALUES (a->type) != TYPE_VALUES (b->type)
6850           && !(TYPE_VALUES (a->type)
6851                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (a->type)) == TREE_LIST
6852                && TYPE_VALUES (b->type)
6853                && TREE_CODE (TYPE_VALUES (b->type)) == TREE_LIST
6854                && type_list_equal (TYPE_VALUES (a->type),
6855                                    TYPE_VALUES (b->type))))
6856         return 0;
6857
6858       /* ... fall through ... */
6859
6860     case INTEGER_TYPE:
6861     case REAL_TYPE:
6862     case BOOLEAN_TYPE:
6863       if (TYPE_PRECISION (a->type) != TYPE_PRECISION (b->type))
6864         return false;
6865       return ((TYPE_MAX_VALUE (a->type) == TYPE_MAX_VALUE (b->type)
6866                || tree_int_cst_equal (TYPE_MAX_VALUE (a->type),
6867                                       TYPE_MAX_VALUE (b->type)))
6868               && (TYPE_MIN_VALUE (a->type) == TYPE_MIN_VALUE (b->type)
6869                   || tree_int_cst_equal (TYPE_MIN_VALUE (a->type),
6870                                          TYPE_MIN_VALUE (b->type))));
6871
6872     case FIXED_POINT_TYPE:
6873       return TYPE_SATURATING (a->type) == TYPE_SATURATING (b->type);
6874
6875     case OFFSET_TYPE:
6876       return TYPE_OFFSET_BASETYPE (a->type) == TYPE_OFFSET_BASETYPE (b->type);
6877
6878     case METHOD_TYPE:
6879       if (TYPE_METHOD_BASETYPE (a->type) == TYPE_METHOD_BASETYPE (b->type)
6880           && (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6881               || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6882                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6883                   && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6884                   && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6885                   && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6886                                       TYPE_ARG_TYPES (b->type)))))
6887         break;
6888       return 0;
6889     case ARRAY_TYPE:
6890       return TYPE_DOMAIN (a->type) == TYPE_DOMAIN (b->type);
6891
6892     case RECORD_TYPE:
6893     case UNION_TYPE:
6894     case QUAL_UNION_TYPE:
6895       return (TYPE_FIELDS (a->type) == TYPE_FIELDS (b->type)
6896               || (TYPE_FIELDS (a->type)
6897                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (a->type)) == TREE_LIST
6898                   && TYPE_FIELDS (b->type)
6899                   && TREE_CODE (TYPE_FIELDS (b->type)) == TREE_LIST
6900                   && type_list_equal (TYPE_FIELDS (a->type),
6901                                       TYPE_FIELDS (b->type))));
6902
6903     case FUNCTION_TYPE:
6904       if (TYPE_ARG_TYPES (a->type) == TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6905           || (TYPE_ARG_TYPES (a->type)
6906               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (a->type)) == TREE_LIST
6907               && TYPE_ARG_TYPES (b->type)
6908               && TREE_CODE (TYPE_ARG_TYPES (b->type)) == TREE_LIST
6909               && type_list_equal (TYPE_ARG_TYPES (a->type),
6910                                   TYPE_ARG_TYPES (b->type))))
6911         break;
6912       return 0;
6913
6914     default:
6915       return 0;
6916     }
6917
6918   if (lang_hooks.types.type_hash_eq != NULL)
6919     return lang_hooks.types.type_hash_eq (a->type, b->type);
6920
6921   return 1;
6922 }
6923
6924 /* Given TYPE, and HASHCODE its hash code, return the canonical
6925    object for an identical type if one already exists.
6926    Otherwise, return TYPE, and record it as the canonical object.
6927
6928    To use this function, first create a type of the sort you want.
6929    Then compute its hash code from the fields of the type that
6930    make it different from other similar types.
6931    Then call this function and use the value.  */
6932
6933 tree
6934 type_hash_canon (unsigned int hashcode, tree type)
6935 {
6936   type_hash in;
6937   type_hash **loc;
6938
6939   /* The hash table only contains main variants, so ensure that's what we're
6940      being passed.  */
6941   gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == type);
6942
6943   /* The TYPE_ALIGN field of a type is set by layout_type(), so we
6944      must call that routine before comparing TYPE_ALIGNs.  */
6945   layout_type (type);
6946
6947   in.hash = hashcode;
6948   in.type = type;
6949
6950   loc = type_hash_table->find_slot_with_hash (&in, hashcode, INSERT);
6951   if (*loc)
6952     {
6953       tree t1 = ((type_hash *) *loc)->type;
6954       gcc_assert (TYPE_MAIN_VARIANT (t1) == t1);
6955       if (GATHER_STATISTICS)
6956         {
6957           tree_code_counts[(int) TREE_CODE (type)]--;
6958           tree_node_counts[(int) t_kind]--;
6959           tree_node_sizes[(int) t_kind] -= sizeof (struct tree_type_non_common);
6960         }
6961       return t1;
6962     }
6963   else
6964     {
6965       struct type_hash *h;
6966
6967       h = ggc_alloc<type_hash> ();
6968       h->hash = hashcode;
6969       h->type = type;
6970       *loc = h;
6971
6972       return type;
6973     }
6974 }
6975
6976 static void
6977 print_type_hash_statistics (void)
6978 {
6979   fprintf (stderr, "Type hash: size %ld, %ld elements, %f collisions\n",
6980            (long) type_hash_table->size (),
6981            (long) type_hash_table->elements (),
6982            type_hash_table->collisions ());
6983 }
6984
6985 /* Compute a hash code for a list of attributes (chain of TREE_LIST nodes
6986    with names in the TREE_PURPOSE slots and args in the TREE_VALUE slots),
6987    by adding the hash codes of the individual attributes.  */
6988
6989 static void
6990 attribute_hash_list (const_tree list, inchash::hash &hstate)
6991 {
6992   const_tree tail;
6993
6994   for (tail = list; tail; tail = TREE_CHAIN (tail))
6995     /* ??? Do we want to add in TREE_VALUE too? */
6996     hstate.add_object (IDENTIFIER_HASH_VALUE (get_attribute_name (tail)));
6997 }
6998
6999 /* Given two lists of attributes, return true if list l2 is
7000    equivalent to l1.  */
7001
7002 int
7003 attribute_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
7004 {
7005   if (l1 == l2)
7006     return 1;
7007
7008   return attribute_list_contained (l1, l2)
7009          && attribute_list_contained (l2, l1);
7010 }
7011
7012 /* Given two lists of attributes, return true if list L2 is
7013    completely contained within L1.  */
7014 /* ??? This would be faster if attribute names were stored in a canonicalized
7015    form.  Otherwise, if L1 uses `foo' and L2 uses `__foo__', the long method
7016    must be used to show these elements are equivalent (which they are).  */
7017 /* ??? It's not clear that attributes with arguments will always be handled
7018    correctly.  */
7019
7020 int
7021 attribute_list_contained (const_tree l1, const_tree l2)
7022 {
7023   const_tree t1, t2;
7024
7025   /* First check the obvious, maybe the lists are identical.  */
7026   if (l1 == l2)
7027     return 1;
7028
7029   /* Maybe the lists are similar.  */
7030   for (t1 = l1, t2 = l2;
7031        t1 != 0 && t2 != 0
7032         && get_attribute_name (t1) == get_attribute_name (t2)
7033         && TREE_VALUE (t1) == TREE_VALUE (t2);
7034        t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
7035     ;
7036
7037   /* Maybe the lists are equal.  */
7038   if (t1 == 0 && t2 == 0)
7039     return 1;
7040
7041   for (; t2 != 0; t2 = TREE_CHAIN (t2))
7042     {
7043       const_tree attr;
7044       /* This CONST_CAST is okay because lookup_attribute does not
7045          modify its argument and the return value is assigned to a
7046          const_tree.  */
7047       for (attr = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (t2),
7048                                           CONST_CAST_TREE (l1));
7049            attr != NULL_TREE && !attribute_value_equal (t2, attr);
7050            attr = lookup_ident_attribute (get_attribute_name (t2),
7051                                           TREE_CHAIN (attr)))
7052         ;
7053
7054       if (attr == NULL_TREE)
7055         return 0;
7056     }
7057
7058   return 1;
7059 }
7060
7061 /* Given two lists of types
7062    (chains of TREE_LIST nodes with types in the TREE_VALUE slots)
7063    return 1 if the lists contain the same types in the same order.
7064    Also, the TREE_PURPOSEs must match.  */
7065
7066 int
7067 type_list_equal (const_tree l1, const_tree l2)
7068 {
7069   const_tree t1, t2;
7070
7071   for (t1 = l1, t2 = l2; t1 && t2; t1 = TREE_CHAIN (t1), t2 = TREE_CHAIN (t2))
7072     if (TREE_VALUE (t1) != TREE_VALUE (t2)
7073         || (TREE_PURPOSE (t1) != TREE_PURPOSE (t2)
7074             && ! (1 == simple_cst_equal (TREE_PURPOSE (t1), TREE_PURPOSE (t2))
7075                   && (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t1))
7076                       == TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (t2))))))
7077       return 0;
7078
7079   return t1 == t2;
7080 }
7081
7082 /* Returns the number of arguments to the FUNCTION_TYPE or METHOD_TYPE
7083    given by TYPE.  If the argument list accepts variable arguments,
7084    then this function counts only the ordinary arguments.  */
7085
7086 int
7087 type_num_arguments (const_tree type)
7088 {
7089   int i = 0;
7090   tree t;
7091
7092   for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t; t = TREE_CHAIN (t))
7093     /* If the function does not take a variable number of arguments,
7094        the last element in the list will have type `void'.  */
7095     if (VOID_TYPE_P (TREE_VALUE (t)))
7096       break;
7097     else
7098       ++i;
7099
7100   return i;
7101 }
7102
7103 /* Nonzero if integer constants T1 and T2
7104    represent the same constant value.  */
7105
7106 int
7107 tree_int_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
7108 {
7109   if (t1 == t2)
7110     return 1;
7111
7112   if (t1 == 0 || t2 == 0)
7113     return 0;
7114
7115   if (TREE_CODE (t1) == INTEGER_CST
7116       && TREE_CODE (t2) == INTEGER_CST
7117       && wi::to_widest (t1) == wi::to_widest (t2))
7118     return 1;
7119
7120   return 0;
7121 }
7122
7123 /* Return true if T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended
7124    according to TYPE_UNSIGNED) fits in a signed HOST_WIDE_INT.  */
7125
7126 bool
7127 tree_fits_shwi_p (const_tree t)
7128 {
7129   return (t != NULL_TREE
7130           && TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
7131           && wi::fits_shwi_p (wi::to_widest (t)));
7132 }
7133
7134 /* Return true if T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended
7135    according to TYPE_UNSIGNED) fits in an unsigned HOST_WIDE_INT.  */
7136
7137 bool
7138 tree_fits_uhwi_p (const_tree t)
7139 {
7140   return (t != NULL_TREE
7141           && TREE_CODE (t) == INTEGER_CST
7142           && wi::fits_uhwi_p (wi::to_widest (t)));
7143 }
7144
7145 /* T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended according to
7146    TYPE_UNSIGNED) fits in a signed HOST_WIDE_INT.  Return that
7147    HOST_WIDE_INT.  */
7148
7149 HOST_WIDE_INT
7150 tree_to_shwi (const_tree t)
7151 {
7152   gcc_assert (tree_fits_shwi_p (t));
7153   return TREE_INT_CST_LOW (t);
7154 }
7155
7156 /* T is an INTEGER_CST whose numerical value (extended according to
7157    TYPE_UNSIGNED) fits in an unsigned HOST_WIDE_INT.  Return that
7158    HOST_WIDE_INT.  */
7159
7160 unsigned HOST_WIDE_INT
7161 tree_to_uhwi (const_tree t)
7162 {
7163   gcc_assert (tree_fits_uhwi_p (t));
7164   return TREE_INT_CST_LOW (t);
7165 }
7166
7167 /* Return the most significant (sign) bit of T.  */
7168
7169 int
7170 tree_int_cst_sign_bit (const_tree t)
7171 {
7172   unsigned bitno = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t)) - 1;
7173
7174   return wi::extract_uhwi (t, bitno, 1);
7175 }
7176
7177 /* Return an indication of the sign of the integer constant T.
7178    The return value is -1 if T < 0, 0 if T == 0, and 1 if T > 0.
7179    Note that -1 will never be returned if T's type is unsigned.  */
7180
7181 int
7182 tree_int_cst_sgn (const_tree t)
7183 {
7184   if (wi::eq_p (t, 0))
7185     return 0;
7186   else if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)))
7187     return 1;
7188   else if (wi::neg_p (t))
7189     return -1;
7190   else
7191     return 1;
7192 }
7193
7194 /* Return the minimum number of bits needed to represent VALUE in a
7195    signed or unsigned type, UNSIGNEDP says which.  */
7196
7197 unsigned int
7198 tree_int_cst_min_precision (tree value, signop sgn)
7199 {
7200   /* If the value is negative, compute its negative minus 1.  The latter
7201      adjustment is because the absolute value of the largest negative value
7202      is one larger than the largest positive value.  This is equivalent to
7203      a bit-wise negation, so use that operation instead.  */
7204
7205   if (tree_int_cst_sgn (value) < 0)
7206     value = fold_build1 (BIT_NOT_EXPR, TREE_TYPE (value), value);
7207
7208   /* Return the number of bits needed, taking into account the fact
7209      that we need one more bit for a signed than unsigned type.
7210      If value is 0 or -1, the minimum precision is 1 no matter
7211      whether unsignedp is true or false.  */
7212
7213   if (integer_zerop (value))
7214     return 1;
7215   else
7216     return tree_floor_log2 (value) + 1 + (sgn == SIGNED ? 1 : 0) ;
7217 }
7218
7219 /* Return truthvalue of whether T1 is the same tree structure as T2.
7220    Return 1 if they are the same.
7221    Return 0 if they are understandably different.
7222    Return -1 if either contains tree structure not understood by
7223    this function.  */
7224
7225 int
7226 simple_cst_equal (const_tree t1, const_tree t2)
7227 {
7228   enum tree_code code1, code2;
7229   int cmp;
7230   int i;
7231
7232   if (t1 == t2)
7233     return 1;
7234   if (t1 == 0 || t2 == 0)
7235     return 0;
7236
7237   code1 = TREE_CODE (t1);
7238   code2 = TREE_CODE (t2);
7239
7240   if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code1) || code1 == NON_LVALUE_EXPR)
7241     {
7242       if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
7243           || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
7244         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7245       else
7246         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), t2);
7247     }
7248
7249   else if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code2)
7250            || code2 == NON_LVALUE_EXPR)
7251     return simple_cst_equal (t1, TREE_OPERAND (t2, 0));
7252
7253   if (code1 != code2)
7254     return 0;
7255
7256   switch (code1)
7257     {
7258     case INTEGER_CST:
7259       return wi::to_widest (t1) == wi::to_widest (t2);
7260
7261     case REAL_CST:
7262       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t1), TREE_REAL_CST (t2));
7263
7264     case FIXED_CST:
7265       return FIXED_VALUES_IDENTICAL (TREE_FIXED_CST (t1), TREE_FIXED_CST (t2));
7266
7267     case STRING_CST:
7268       return (TREE_STRING_LENGTH (t1) == TREE_STRING_LENGTH (t2)
7269               && ! memcmp (TREE_STRING_POINTER (t1), TREE_STRING_POINTER (t2),
7270                          TREE_STRING_LENGTH (t1)));
7271
7272     case CONSTRUCTOR:
7273       {
7274         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7275         vec<constructor_elt, va_gc> *v1 = CONSTRUCTOR_ELTS (t1);
7276         vec<constructor_elt, va_gc> *v2 = CONSTRUCTOR_ELTS (t2);
7277
7278         if (vec_safe_length (v1) != vec_safe_length (v2))
7279           return false;
7280
7281         for (idx = 0; idx < vec_safe_length (v1); ++idx)
7282           /* ??? Should we handle also fields here? */
7283           if (!simple_cst_equal ((*v1)[idx].value, (*v2)[idx].value))
7284             return false;
7285         return true;
7286       }
7287
7288     case SAVE_EXPR:
7289       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7290
7291     case CALL_EXPR:
7292       cmp = simple_cst_equal (CALL_EXPR_FN (t1), CALL_EXPR_FN (t2));
7293       if (cmp <= 0)
7294         return cmp;
7295       if (call_expr_nargs (t1) != call_expr_nargs (t2))
7296         return 0;
7297       {
7298         const_tree arg1, arg2;
7299         const_call_expr_arg_iterator iter1, iter2;
7300         for (arg1 = first_const_call_expr_arg (t1, &iter1),
7301                arg2 = first_const_call_expr_arg (t2, &iter2);
7302              arg1 && arg2;
7303              arg1 = next_const_call_expr_arg (&iter1),
7304                arg2 = next_const_call_expr_arg (&iter2))
7305           {
7306             cmp = simple_cst_equal (arg1, arg2);
7307             if (cmp <= 0)
7308               return cmp;
7309           }
7310         return arg1 == arg2;
7311       }
7312
7313     case TARGET_EXPR:
7314       /* Special case: if either target is an unallocated VAR_DECL,
7315          it means that it's going to be unified with whatever the
7316          TARGET_EXPR is really supposed to initialize, so treat it
7317          as being equivalent to anything.  */
7318       if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (t1, 0)) == VAR_DECL
7319            && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t1, 0)) == NULL_TREE
7320            && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t1, 0)))
7321           || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t2, 0)) == VAR_DECL
7322               && DECL_NAME (TREE_OPERAND (t2, 0)) == NULL_TREE
7323               && !DECL_RTL_SET_P (TREE_OPERAND (t2, 0))))
7324         cmp = 1;
7325       else
7326         cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7327
7328       if (cmp <= 0)
7329         return cmp;
7330
7331       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t2, 1));
7332
7333     case WITH_CLEANUP_EXPR:
7334       cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7335       if (cmp <= 0)
7336         return cmp;
7337
7338       return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 1), TREE_OPERAND (t1, 1));
7339
7340     case COMPONENT_REF:
7341       if (TREE_OPERAND (t1, 1) == TREE_OPERAND (t2, 1))
7342         return simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, 0), TREE_OPERAND (t2, 0));
7343
7344       return 0;
7345
7346     case VAR_DECL:
7347     case PARM_DECL:
7348     case CONST_DECL:
7349     case FUNCTION_DECL:
7350       return 0;
7351
7352     default:
7353       break;
7354     }
7355
7356   /* This general rule works for most tree codes.  All exceptions should be
7357      handled above.  If this is a language-specific tree code, we can't
7358      trust what might be in the operand, so say we don't know
7359      the situation.  */
7360   if ((int) code1 >= (int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
7361     return -1;
7362
7363   switch (TREE_CODE_CLASS (code1))
7364     {
7365     case tcc_unary:
7366     case tcc_binary:
7367     case tcc_comparison:
7368     case tcc_expression:
7369     case tcc_reference:
7370     case tcc_statement:
7371       cmp = 1;
7372       for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code1); i++)
7373         {
7374           cmp = simple_cst_equal (TREE_OPERAND (t1, i), TREE_OPERAND (t2, i));
7375           if (cmp <= 0)
7376             return cmp;
7377         }
7378
7379       return cmp;
7380
7381     default:
7382       return -1;
7383     }
7384 }
7385
7386 /* Compare the value of T, an INTEGER_CST, with U, an unsigned integer value.
7387    Return -1, 0, or 1 if the value of T is less than, equal to, or greater
7388    than U, respectively.  */
7389
7390 int
7391 compare_tree_int (const_tree t, unsigned HOST_WIDE_INT u)
7392 {
7393   if (tree_int_cst_sgn (t) < 0)
7394     return -1;
7395   else if (!tree_fits_uhwi_p (t))
7396     return 1;
7397   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) == u)
7398     return 0;
7399   else if (TREE_INT_CST_LOW (t) < u)
7400     return -1;
7401   else
7402     return 1;
7403 }
7404
7405 /* Return true if SIZE represents a constant size that is in bounds of
7406    what the middle-end and the backend accepts (covering not more than
7407    half of the address-space).  */
7408
7409 bool
7410 valid_constant_size_p (const_tree size)
7411 {
7412   if (! tree_fits_uhwi_p (size)
7413       || TREE_OVERFLOW (size)
7414       || tree_int_cst_sign_bit (size) != 0)
7415     return false;
7416   return true;
7417 }
7418
7419 /* Return the precision of the type, or for a complex or vector type the
7420    precision of the type of its elements.  */
7421
7422 unsigned int
7423 element_precision (const_tree type)
7424 {
7425   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
7426   if (code == COMPLEX_TYPE || code == VECTOR_TYPE)
7427     type = TREE_TYPE (type);
7428
7429   return TYPE_PRECISION (type);
7430 }
7431
7432 /* Return true if CODE represents an associative tree code.  Otherwise
7433    return false.  */
7434 bool
7435 associative_tree_code (enum tree_code code)
7436 {
7437   switch (code)
7438     {
7439     case BIT_IOR_EXPR:
7440     case BIT_AND_EXPR:
7441     case BIT_XOR_EXPR:
7442     case PLUS_EXPR:
7443     case MULT_EXPR:
7444     case MIN_EXPR:
7445     case MAX_EXPR:
7446       return true;
7447
7448     default:
7449       break;
7450     }
7451   return false;
7452 }
7453
7454 /* Return true if CODE represents a commutative tree code.  Otherwise
7455    return false.  */
7456 bool
7457 commutative_tree_code (enum tree_code code)
7458 {
7459   switch (code)
7460     {
7461     case PLUS_EXPR:
7462     case MULT_EXPR:
7463     case MULT_HIGHPART_EXPR:
7464     case MIN_EXPR:
7465     case MAX_EXPR:
7466     case BIT_IOR_EXPR:
7467     case BIT_XOR_EXPR:
7468     case BIT_AND_EXPR:
7469     case NE_EXPR:
7470     case EQ_EXPR:
7471     case UNORDERED_EXPR:
7472     case ORDERED_EXPR:
7473     case UNEQ_EXPR:
7474     case LTGT_EXPR:
7475     case TRUTH_AND_EXPR:
7476     case TRUTH_XOR_EXPR:
7477     case TRUTH_OR_EXPR:
7478     case WIDEN_MULT_EXPR:
7479     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
7480     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
7481     case VEC_WIDEN_MULT_EVEN_EXPR:
7482     case VEC_WIDEN_MULT_ODD_EXPR:
7483       return true;
7484
7485     default:
7486       break;
7487     }
7488   return false;
7489 }
7490
7491 /* Return true if CODE represents a ternary tree code for which the
7492    first two operands are commutative.  Otherwise return false.  */
7493 bool
7494 commutative_ternary_tree_code (enum tree_code code)
7495 {
7496   switch (code)
7497     {
7498     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
7499     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
7500     case DOT_PROD_EXPR:
7501     case FMA_EXPR:
7502       return true;
7503
7504     default:
7505       break;
7506     }
7507   return false;
7508 }
7509
7510 namespace inchash
7511 {
7512
7513 /* Generate a hash value for an expression.  This can be used iteratively
7514    by passing a previous result as the HSTATE argument.
7515
7516    This function is intended to produce the same hash for expressions which
7517    would compare equal using operand_equal_p.  */
7518 void
7519 add_expr (const_tree t, inchash::hash &hstate)
7520 {
7521   int i;
7522   enum tree_code code;
7523   enum tree_code_class tclass;
7524
7525   if (t == NULL_TREE)
7526     {
7527       hstate.merge_hash (0);
7528       return;
7529     }
7530
7531   code = TREE_CODE (t);
7532
7533   switch (code)
7534     {
7535     /* Alas, constants aren't shared, so we can't rely on pointer
7536        identity.  */
7537     case VOID_CST:
7538       hstate.merge_hash (0);
7539       return;
7540     case INTEGER_CST:
7541       for (i = 0; i < TREE_INT_CST_NUNITS (t); i++)
7542         hstate.add_wide_int (TREE_INT_CST_ELT (t, i));
7543       return;
7544     case REAL_CST:
7545       {
7546         unsigned int val2 = real_hash (TREE_REAL_CST_PTR (t));
7547         hstate.merge_hash (val2);
7548         return;
7549       }
7550     case FIXED_CST:
7551       {
7552         unsigned int val2 = fixed_hash (TREE_FIXED_CST_PTR (t));
7553         hstate.merge_hash (val2);
7554         return;
7555       }
7556     case STRING_CST:
7557       hstate.add ((const void *) TREE_STRING_POINTER (t), TREE_STRING_LENGTH (t));
7558       return;
7559     case COMPLEX_CST:
7560       inchash::add_expr (TREE_REALPART (t), hstate);
7561       inchash::add_expr (TREE_IMAGPART (t), hstate);
7562       return;
7563     case VECTOR_CST:
7564       {
7565         unsigned i;
7566         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (t); ++i)
7567           inchash::add_expr (VECTOR_CST_ELT (t, i), hstate);
7568         return;
7569       }
7570     case SSA_NAME:
7571       /* We can just compare by pointer.  */
7572       hstate.add_wide_int (SSA_NAME_VERSION (t));
7573       return;
7574     case PLACEHOLDER_EXPR:
7575       /* The node itself doesn't matter.  */
7576       return;
7577     case TREE_LIST:
7578       /* A list of expressions, for a CALL_EXPR or as the elements of a
7579          VECTOR_CST.  */
7580       for (; t; t = TREE_CHAIN (t))
7581         inchash::add_expr (TREE_VALUE (t), hstate);
7582       return;
7583     case CONSTRUCTOR:
7584       {
7585         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7586         tree field, value;
7587         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (t), idx, field, value)
7588           {
7589             inchash::add_expr (field, hstate);
7590             inchash::add_expr (value, hstate);
7591           }
7592         return;
7593       }
7594     case FUNCTION_DECL:
7595       /* When referring to a built-in FUNCTION_DECL, use the __builtin__ form.
7596          Otherwise nodes that compare equal according to operand_equal_p might
7597          get different hash codes.  However, don't do this for machine specific
7598          or front end builtins, since the function code is overloaded in those
7599          cases.  */
7600       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL
7601           && builtin_decl_explicit_p (DECL_FUNCTION_CODE (t)))
7602         {
7603           t = builtin_decl_explicit (DECL_FUNCTION_CODE (t));
7604           code = TREE_CODE (t);
7605         }
7606       /* FALL THROUGH */
7607     default:
7608       tclass = TREE_CODE_CLASS (code);
7609
7610       if (tclass == tcc_declaration)
7611         {
7612           /* DECL's have a unique ID */
7613           hstate.add_wide_int (DECL_UID (t));
7614         }
7615       else
7616         {
7617           gcc_assert (IS_EXPR_CODE_CLASS (tclass));
7618
7619           hstate.add_object (code);
7620
7621           /* Don't hash the type, that can lead to having nodes which
7622              compare equal according to operand_equal_p, but which
7623              have different hash codes.  */
7624           if (CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7625               || code == NON_LVALUE_EXPR)
7626             {
7627               /* Make sure to include signness in the hash computation.  */
7628               hstate.add_int (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (t)));
7629               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 0), hstate);
7630             }
7631
7632           else if (commutative_tree_code (code))
7633             {
7634               /* It's a commutative expression.  We want to hash it the same
7635                  however it appears.  We do this by first hashing both operands
7636                  and then rehashing based on the order of their independent
7637                  hashes.  */
7638               inchash::hash one, two;
7639               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 0), one);
7640               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, 1), two);
7641               hstate.add_commutative (one, two);
7642             }
7643           else
7644             for (i = TREE_OPERAND_LENGTH (t) - 1; i >= 0; --i)
7645               inchash::add_expr (TREE_OPERAND (t, i), hstate);
7646         }
7647       return;
7648     }
7649 }
7650
7651 }
7652
7653 /* Constructors for pointer, array and function types.
7654    (RECORD_TYPE, UNION_TYPE and ENUMERAL_TYPE nodes are
7655    constructed by language-dependent code, not here.)  */
7656
7657 /* Construct, lay out and return the type of pointers to TO_TYPE with
7658    mode MODE.  If CAN_ALIAS_ALL is TRUE, indicate this type can
7659    reference all of memory. If such a type has already been
7660    constructed, reuse it.  */
7661
7662 tree
7663 build_pointer_type_for_mode (tree to_type, machine_mode mode,
7664                              bool can_alias_all)
7665 {
7666   tree t;
7667
7668   if (to_type == error_mark_node)
7669     return error_mark_node;
7670
7671   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
7672      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
7673   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
7674     can_alias_all = true;
7675
7676   /* In some cases, languages will have things that aren't a POINTER_TYPE
7677      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_POINTER_TO.
7678      In that case, return that type without regard to the rest of our
7679      operands.
7680
7681      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7682      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7683      at the moment.  */
7684   if (TYPE_POINTER_TO (to_type) != 0
7685       && TREE_CODE (TYPE_POINTER_TO (to_type)) != POINTER_TYPE)
7686     return TYPE_POINTER_TO (to_type);
7687
7688   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7689      the proper mode, use it.  */
7690   for (t = TYPE_POINTER_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_PTR_TO (t))
7691     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7692       return t;
7693
7694   t = make_node (POINTER_TYPE);
7695
7696   TREE_TYPE (t) = to_type;
7697   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7698   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7699   TYPE_NEXT_PTR_TO (t) = TYPE_POINTER_TO (to_type);
7700   TYPE_POINTER_TO (to_type) = t;
7701
7702   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7703     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7704   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7705     TYPE_CANONICAL (t)
7706       = build_pointer_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7707                                      mode, can_alias_all);
7708
7709   /* Lay out the type.  This function has many callers that are concerned
7710      with expression-construction, and this simplifies them all.  */
7711   layout_type (t);
7712
7713   return t;
7714 }
7715
7716 /* By default build pointers in ptr_mode.  */
7717
7718 tree
7719 build_pointer_type (tree to_type)
7720 {
7721   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7722                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7723   machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7724   return build_pointer_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7725 }
7726
7727 /* Same as build_pointer_type_for_mode, but for REFERENCE_TYPE.  */
7728
7729 tree
7730 build_reference_type_for_mode (tree to_type, machine_mode mode,
7731                                bool can_alias_all)
7732 {
7733   tree t;
7734
7735   if (to_type == error_mark_node)
7736     return error_mark_node;
7737
7738   /* If the pointed-to type has the may_alias attribute set, force
7739      a TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL pointer to be generated.  */
7740   if (lookup_attribute ("may_alias", TYPE_ATTRIBUTES (to_type)))
7741     can_alias_all = true;
7742
7743   /* In some cases, languages will have things that aren't a REFERENCE_TYPE
7744      (such as a RECORD_TYPE for fat pointers in Ada) as TYPE_REFERENCE_TO.
7745      In that case, return that type without regard to the rest of our
7746      operands.
7747
7748      ??? This is a kludge, but consistent with the way this function has
7749      always operated and there doesn't seem to be a good way to avoid this
7750      at the moment.  */
7751   if (TYPE_REFERENCE_TO (to_type) != 0
7752       && TREE_CODE (TYPE_REFERENCE_TO (to_type)) != REFERENCE_TYPE)
7753     return TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7754
7755   /* First, if we already have a type for pointers to TO_TYPE and it's
7756      the proper mode, use it.  */
7757   for (t = TYPE_REFERENCE_TO (to_type); t; t = TYPE_NEXT_REF_TO (t))
7758     if (TYPE_MODE (t) == mode && TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) == can_alias_all)
7759       return t;
7760
7761   t = make_node (REFERENCE_TYPE);
7762
7763   TREE_TYPE (t) = to_type;
7764   SET_TYPE_MODE (t, mode);
7765   TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (t) = can_alias_all;
7766   TYPE_NEXT_REF_TO (t) = TYPE_REFERENCE_TO (to_type);
7767   TYPE_REFERENCE_TO (to_type) = t;
7768
7769   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (to_type))
7770     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7771   else if (TYPE_CANONICAL (to_type) != to_type)
7772     TYPE_CANONICAL (t)
7773       = build_reference_type_for_mode (TYPE_CANONICAL (to_type),
7774                                        mode, can_alias_all);
7775
7776   layout_type (t);
7777
7778   return t;
7779 }
7780
7781
7782 /* Build the node for the type of references-to-TO_TYPE by default
7783    in ptr_mode.  */
7784
7785 tree
7786 build_reference_type (tree to_type)
7787 {
7788   addr_space_t as = to_type == error_mark_node? ADDR_SPACE_GENERIC
7789                                               : TYPE_ADDR_SPACE (to_type);
7790   machine_mode pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7791   return build_reference_type_for_mode (to_type, pointer_mode, false);
7792 }
7793
7794 #define MAX_INT_CACHED_PREC \
7795   (HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 64 ? HOST_BITS_PER_WIDE_INT : 64)
7796 static GTY(()) tree nonstandard_integer_type_cache[2 * MAX_INT_CACHED_PREC + 2];
7797
7798 /* Builds a signed or unsigned integer type of precision PRECISION.
7799    Used for C bitfields whose precision does not match that of
7800    built-in target types.  */
7801 tree
7802 build_nonstandard_integer_type (unsigned HOST_WIDE_INT precision,
7803                                 int unsignedp)
7804 {
7805   tree itype, ret;
7806
7807   if (unsignedp)
7808     unsignedp = MAX_INT_CACHED_PREC + 1;
7809     
7810   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7811     {
7812       itype = nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp];
7813       if (itype)
7814         return itype;
7815     }
7816
7817   itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7818   TYPE_PRECISION (itype) = precision;
7819
7820   if (unsignedp)
7821     fixup_unsigned_type (itype);
7822   else
7823     fixup_signed_type (itype);
7824
7825   ret = itype;
7826   if (tree_fits_uhwi_p (TYPE_MAX_VALUE (itype)))
7827     ret = type_hash_canon (tree_to_uhwi (TYPE_MAX_VALUE (itype)), itype);
7828   if (precision <= MAX_INT_CACHED_PREC)
7829     nonstandard_integer_type_cache[precision + unsignedp] = ret;
7830
7831   return ret;
7832 }
7833
7834 /* Create a range of some discrete type TYPE (an INTEGER_TYPE, ENUMERAL_TYPE
7835    or BOOLEAN_TYPE) with low bound LOWVAL and high bound HIGHVAL.  If SHARED
7836    is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7837
7838 static tree
7839 build_range_type_1 (tree type, tree lowval, tree highval, bool shared)
7840 {
7841   tree itype = make_node (INTEGER_TYPE);
7842   inchash::hash hstate;
7843
7844   TREE_TYPE (itype) = type;
7845
7846   TYPE_MIN_VALUE (itype) = fold_convert (type, lowval);
7847   TYPE_MAX_VALUE (itype) = highval ? fold_convert (type, highval) : NULL;
7848
7849   TYPE_PRECISION (itype) = TYPE_PRECISION (type);
7850   SET_TYPE_MODE (itype, TYPE_MODE (type));
7851   TYPE_SIZE (itype) = TYPE_SIZE (type);
7852   TYPE_SIZE_UNIT (itype) = TYPE_SIZE_UNIT (type);
7853   TYPE_ALIGN (itype) = TYPE_ALIGN (type);
7854   TYPE_USER_ALIGN (itype) = TYPE_USER_ALIGN (type);
7855
7856   if (!shared)
7857     return itype;
7858
7859   if ((TYPE_MIN_VALUE (itype)
7860        && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (itype)) != INTEGER_CST)
7861       || (TYPE_MAX_VALUE (itype)
7862           && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (itype)) != INTEGER_CST))
7863     {
7864       /* Since we cannot reliably merge this type, we need to compare it using
7865          structural equality checks.  */
7866       SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (itype);
7867       return itype;
7868     }
7869
7870   inchash::add_expr (TYPE_MIN_VALUE (itype), hstate);
7871   inchash::add_expr (TYPE_MAX_VALUE (itype), hstate);
7872   hstate.merge_hash (TYPE_HASH (type));
7873   itype = type_hash_canon (hstate.end (), itype);
7874
7875   return itype;
7876 }
7877
7878 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to true.  */
7879
7880 tree
7881 build_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7882 {
7883   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, true);
7884 }
7885
7886 /* Wrapper around build_range_type_1 with SHARED set to false.  */
7887
7888 tree
7889 build_nonshared_range_type (tree type, tree lowval, tree highval)
7890 {
7891   return build_range_type_1 (type, lowval, highval, false);
7892 }
7893
7894 /* Create a type of integers to be the TYPE_DOMAIN of an ARRAY_TYPE.
7895    MAXVAL should be the maximum value in the domain
7896    (one less than the length of the array).
7897
7898    The maximum value that MAXVAL can have is INT_MAX for a HOST_WIDE_INT.
7899    We don't enforce this limit, that is up to caller (e.g. language front end).
7900    The limit exists because the result is a signed type and we don't handle
7901    sizes that use more than one HOST_WIDE_INT.  */
7902
7903 tree
7904 build_index_type (tree maxval)
7905 {
7906   return build_range_type (sizetype, size_zero_node, maxval);
7907 }
7908
7909 /* Return true if the debug information for TYPE, a subtype, should be emitted
7910    as a subrange type.  If so, set LOWVAL to the low bound and HIGHVAL to the
7911    high bound, respectively.  Sometimes doing so unnecessarily obfuscates the
7912    debug info and doesn't reflect the source code.  */
7913
7914 bool
7915 subrange_type_for_debug_p (const_tree type, tree *lowval, tree *highval)
7916 {
7917   tree base_type = TREE_TYPE (type), low, high;
7918
7919   /* Subrange types have a base type which is an integral type.  */
7920   if (!INTEGRAL_TYPE_P (base_type))
7921     return false;
7922
7923   /* Get the real bounds of the subtype.  */
7924   if (lang_hooks.types.get_subrange_bounds)
7925     lang_hooks.types.get_subrange_bounds (type, &low, &high);
7926   else
7927     {
7928       low = TYPE_MIN_VALUE (type);
7929       high = TYPE_MAX_VALUE (type);
7930     }
7931
7932   /* If the type and its base type have the same representation and the same
7933      name, then the type is not a subrange but a copy of the base type.  */
7934   if ((TREE_CODE (base_type) == INTEGER_TYPE
7935        || TREE_CODE (base_type) == BOOLEAN_TYPE)
7936       && int_size_in_bytes (type) == int_size_in_bytes (base_type)
7937       && tree_int_cst_equal (low, TYPE_MIN_VALUE (base_type))
7938       && tree_int_cst_equal (high, TYPE_MAX_VALUE (base_type))
7939       && TYPE_IDENTIFIER (type) == TYPE_IDENTIFIER (base_type))
7940     return false;
7941
7942   if (lowval)
7943     *lowval = low;
7944   if (highval)
7945     *highval = high;
7946   return true;
7947 }
7948
7949 /* Construct, lay out and return the type of arrays of elements with ELT_TYPE
7950    and number of elements specified by the range of values of INDEX_TYPE.
7951    If SHARED is true, reuse such a type that has already been constructed.  */
7952
7953 static tree
7954 build_array_type_1 (tree elt_type, tree index_type, bool shared)
7955 {
7956   tree t;
7957
7958   if (TREE_CODE (elt_type) == FUNCTION_TYPE)
7959     {
7960       error ("arrays of functions are not meaningful");
7961       elt_type = integer_type_node;
7962     }
7963
7964   t = make_node (ARRAY_TYPE);
7965   TREE_TYPE (t) = elt_type;
7966   TYPE_DOMAIN (t) = index_type;
7967   TYPE_ADDR_SPACE (t) = TYPE_ADDR_SPACE (elt_type);
7968   layout_type (t);
7969
7970   /* If the element type is incomplete at this point we get marked for
7971      structural equality.  Do not record these types in the canonical
7972      type hashtable.  */
7973   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (t))
7974     return t;
7975
7976   if (shared)
7977     {
7978       inchash::hash hstate;
7979       hstate.add_object (TYPE_HASH (elt_type));
7980       if (index_type)
7981         hstate.add_object (TYPE_HASH (index_type));
7982       t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
7983     }
7984
7985   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
7986     {
7987       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (elt_type)
7988           || (index_type && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (index_type)))
7989         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
7990       else if (TYPE_CANONICAL (elt_type) != elt_type
7991                || (index_type && TYPE_CANONICAL (index_type) != index_type))
7992         TYPE_CANONICAL (t)
7993           = build_array_type_1 (TYPE_CANONICAL (elt_type),
7994                                 index_type
7995                                 ? TYPE_CANONICAL (index_type) : NULL_TREE,
7996                                 shared);
7997     }
7998
7999   return t;
8000 }
8001
8002 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to true.  */
8003
8004 tree
8005 build_array_type (tree elt_type, tree index_type)
8006 {
8007   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, true);
8008 }
8009
8010 /* Wrapper around build_array_type_1 with SHARED set to false.  */
8011
8012 tree
8013 build_nonshared_array_type (tree elt_type, tree index_type)
8014 {
8015   return build_array_type_1 (elt_type, index_type, false);
8016 }
8017
8018 /* Return a representation of ELT_TYPE[NELTS], using indices of type
8019    sizetype.  */
8020
8021 tree
8022 build_array_type_nelts (tree elt_type, unsigned HOST_WIDE_INT nelts)
8023 {
8024   return build_array_type (elt_type, build_index_type (size_int (nelts - 1)));
8025 }
8026
8027 /* Recursively examines the array elements of TYPE, until a non-array
8028    element type is found.  */
8029
8030 tree
8031 strip_array_types (tree type)
8032 {
8033   while (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
8034     type = TREE_TYPE (type);
8035
8036   return type;
8037 }
8038
8039 /* Computes the canonical argument types from the argument type list
8040    ARGTYPES.
8041
8042    Upon return, *ANY_STRUCTURAL_P will be true iff either it was true
8043    on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
8044    structural.
8045
8046    Upon return, *ANY_NONCANONICAL_P will be true iff either it was
8047    true on entry to this function, or if any of the ARGTYPES are
8048    non-canonical.
8049
8050    Returns a canonical argument list, which may be ARGTYPES when the
8051    canonical argument list is unneeded (i.e., *ANY_STRUCTURAL_P is
8052    true) or would not differ from ARGTYPES.  */
8053
8054 static tree
8055 maybe_canonicalize_argtypes (tree argtypes,
8056                              bool *any_structural_p,
8057                              bool *any_noncanonical_p)
8058 {
8059   tree arg;
8060   bool any_noncanonical_argtypes_p = false;
8061
8062   for (arg = argtypes; arg && !(*any_structural_p); arg = TREE_CHAIN (arg))
8063     {
8064       if (!TREE_VALUE (arg) || TREE_VALUE (arg) == error_mark_node)
8065         /* Fail gracefully by stating that the type is structural.  */
8066         *any_structural_p = true;
8067       else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (TREE_VALUE (arg)))
8068         *any_structural_p = true;
8069       else if (TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)) != TREE_VALUE (arg)
8070                || TREE_PURPOSE (arg))
8071         /* If the argument has a default argument, we consider it
8072            non-canonical even though the type itself is canonical.
8073            That way, different variants of function and method types
8074            with default arguments will all point to the variant with
8075            no defaults as their canonical type.  */
8076         any_noncanonical_argtypes_p = true;
8077     }
8078
8079   if (*any_structural_p)
8080     return argtypes;
8081
8082   if (any_noncanonical_argtypes_p)
8083     {
8084       /* Build the canonical list of argument types.  */
8085       tree canon_argtypes = NULL_TREE;
8086       bool is_void = false;
8087
8088       for (arg = argtypes; arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
8089         {
8090           if (arg == void_list_node)
8091             is_void = true;
8092           else
8093             canon_argtypes = tree_cons (NULL_TREE,
8094                                         TYPE_CANONICAL (TREE_VALUE (arg)),
8095                                         canon_argtypes);
8096         }
8097
8098       canon_argtypes = nreverse (canon_argtypes);
8099       if (is_void)
8100         canon_argtypes = chainon (canon_argtypes, void_list_node);
8101
8102       /* There is a non-canonical type.  */
8103       *any_noncanonical_p = true;
8104       return canon_argtypes;
8105     }
8106
8107   /* The canonical argument types are the same as ARGTYPES.  */
8108   return argtypes;
8109 }
8110
8111 /* Construct, lay out and return
8112    the type of functions returning type VALUE_TYPE
8113    given arguments of types ARG_TYPES.
8114    ARG_TYPES is a chain of TREE_LIST nodes whose TREE_VALUEs
8115    are data type nodes for the arguments of the function.
8116    If such a type has already been constructed, reuse it.  */
8117
8118 tree
8119 build_function_type (tree value_type, tree arg_types)
8120 {
8121   tree t;
8122   inchash::hash hstate;
8123   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
8124   tree canon_argtypes;
8125
8126   if (TREE_CODE (value_type) == FUNCTION_TYPE)
8127     {
8128       error ("function return type cannot be function");
8129       value_type = integer_type_node;
8130     }
8131
8132   /* Make a node of the sort we want.  */
8133   t = make_node (FUNCTION_TYPE);
8134   TREE_TYPE (t) = value_type;
8135   TYPE_ARG_TYPES (t) = arg_types;
8136
8137   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8138   hstate.add_object (TYPE_HASH (value_type));
8139   type_hash_list (arg_types, hstate);
8140   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8141
8142   /* Set up the canonical type. */
8143   any_structural_p   = TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (value_type);
8144   any_noncanonical_p = TYPE_CANONICAL (value_type) != value_type;
8145   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (arg_types,
8146                                                 &any_structural_p,
8147                                                 &any_noncanonical_p);
8148   if (any_structural_p)
8149     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8150   else if (any_noncanonical_p)
8151     TYPE_CANONICAL (t) = build_function_type (TYPE_CANONICAL (value_type),
8152                                               canon_argtypes);
8153
8154   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8155     layout_type (t);
8156   return t;
8157 }
8158
8159 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
8160    function.  If VAARGS is set, no void_type_node is appended to the
8161    the list.  ARGP must be always be terminated be a NULL_TREE.  */
8162
8163 static tree
8164 build_function_type_list_1 (bool vaargs, tree return_type, va_list argp)
8165 {
8166   tree t, args, last;
8167
8168   t = va_arg (argp, tree);
8169   for (args = NULL_TREE; t != NULL_TREE; t = va_arg (argp, tree))
8170     args = tree_cons (NULL_TREE, t, args);
8171
8172   if (vaargs)
8173     {
8174       last = args;
8175       if (args != NULL_TREE)
8176         args = nreverse (args);
8177       gcc_assert (last != void_list_node);
8178     }
8179   else if (args == NULL_TREE)
8180     args = void_list_node;
8181   else
8182     {
8183       last = args;
8184       args = nreverse (args);
8185       TREE_CHAIN (last) = void_list_node;
8186     }
8187   args = build_function_type (return_type, args);
8188
8189   return args;
8190 }
8191
8192 /* Build a function type.  The RETURN_TYPE is the type returned by the
8193    function.  If additional arguments are provided, they are
8194    additional argument types.  The list of argument types must always
8195    be terminated by NULL_TREE.  */
8196
8197 tree
8198 build_function_type_list (tree return_type, ...)
8199 {
8200   tree args;
8201   va_list p;
8202
8203   va_start (p, return_type);
8204   args = build_function_type_list_1 (false, return_type, p);
8205   va_end (p);
8206   return args;
8207 }
8208
8209 /* Build a variable argument function type.  The RETURN_TYPE is the
8210    type returned by the function.  If additional arguments are provided,
8211    they are additional argument types.  The list of argument types must
8212    always be terminated by NULL_TREE.  */
8213
8214 tree
8215 build_varargs_function_type_list (tree return_type, ...)
8216 {
8217   tree args;
8218   va_list p;
8219
8220   va_start (p, return_type);
8221   args = build_function_type_list_1 (true, return_type, p);
8222   va_end (p);
8223
8224   return args;
8225 }
8226
8227 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
8228    function; VAARGS indicates whether the function takes varargs.  The
8229    function takes N named arguments, the types of which are provided in
8230    ARG_TYPES.  */
8231
8232 static tree
8233 build_function_type_array_1 (bool vaargs, tree return_type, int n,
8234                              tree *arg_types)
8235 {
8236   int i;
8237   tree t = vaargs ? NULL_TREE : void_list_node;
8238
8239   for (i = n - 1; i >= 0; i--)
8240     t = tree_cons (NULL_TREE, arg_types[i], t);
8241
8242   return build_function_type (return_type, t);
8243 }
8244
8245 /* Build a function type.  RETURN_TYPE is the type returned by the
8246    function.  The function takes N named arguments, the types of which
8247    are provided in ARG_TYPES.  */
8248
8249 tree
8250 build_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
8251 {
8252   return build_function_type_array_1 (false, return_type, n, arg_types);
8253 }
8254
8255 /* Build a variable argument function type.  RETURN_TYPE is the type
8256    returned by the function.  The function takes N named arguments, the
8257    types of which are provided in ARG_TYPES.  */
8258
8259 tree
8260 build_varargs_function_type_array (tree return_type, int n, tree *arg_types)
8261 {
8262   return build_function_type_array_1 (true, return_type, n, arg_types);
8263 }
8264
8265 /* Build a METHOD_TYPE for a member of BASETYPE.  The RETTYPE (a TYPE)
8266    and ARGTYPES (a TREE_LIST) are the return type and arguments types
8267    for the method.  An implicit additional parameter (of type
8268    pointer-to-BASETYPE) is added to the ARGTYPES.  */
8269
8270 tree
8271 build_method_type_directly (tree basetype,
8272                             tree rettype,
8273                             tree argtypes)
8274 {
8275   tree t;
8276   tree ptype;
8277   inchash::hash hstate;
8278   bool any_structural_p, any_noncanonical_p;
8279   tree canon_argtypes;
8280
8281   /* Make a node of the sort we want.  */
8282   t = make_node (METHOD_TYPE);
8283
8284   TYPE_METHOD_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
8285   TREE_TYPE (t) = rettype;
8286   ptype = build_pointer_type (basetype);
8287
8288   /* The actual arglist for this function includes a "hidden" argument
8289      which is "this".  Put it into the list of argument types.  */
8290   argtypes = tree_cons (NULL_TREE, ptype, argtypes);
8291   TYPE_ARG_TYPES (t) = argtypes;
8292
8293   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8294   hstate.add_object (TYPE_HASH (basetype));
8295   hstate.add_object (TYPE_HASH (rettype));
8296   type_hash_list (argtypes, hstate);
8297   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8298
8299   /* Set up the canonical type. */
8300   any_structural_p
8301     = (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
8302        || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (rettype));
8303   any_noncanonical_p
8304     = (TYPE_CANONICAL (basetype) != basetype
8305        || TYPE_CANONICAL (rettype) != rettype);
8306   canon_argtypes = maybe_canonicalize_argtypes (TREE_CHAIN (argtypes),
8307                                                 &any_structural_p,
8308                                                 &any_noncanonical_p);
8309   if (any_structural_p)
8310     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8311   else if (any_noncanonical_p)
8312     TYPE_CANONICAL (t)
8313       = build_method_type_directly (TYPE_CANONICAL (basetype),
8314                                     TYPE_CANONICAL (rettype),
8315                                     canon_argtypes);
8316   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8317     layout_type (t);
8318
8319   return t;
8320 }
8321
8322 /* Construct, lay out and return the type of methods belonging to class
8323    BASETYPE and whose arguments and values are described by TYPE.
8324    If that type exists already, reuse it.
8325    TYPE must be a FUNCTION_TYPE node.  */
8326
8327 tree
8328 build_method_type (tree basetype, tree type)
8329 {
8330   gcc_assert (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE);
8331
8332   return build_method_type_directly (basetype,
8333                                      TREE_TYPE (type),
8334                                      TYPE_ARG_TYPES (type));
8335 }
8336
8337 /* Construct, lay out and return the type of offsets to a value
8338    of type TYPE, within an object of type BASETYPE.
8339    If a suitable offset type exists already, reuse it.  */
8340
8341 tree
8342 build_offset_type (tree basetype, tree type)
8343 {
8344   tree t;
8345   inchash::hash hstate;
8346
8347   /* Make a node of the sort we want.  */
8348   t = make_node (OFFSET_TYPE);
8349
8350   TYPE_OFFSET_BASETYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (basetype);
8351   TREE_TYPE (t) = type;
8352
8353   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8354   hstate.add_object (TYPE_HASH (basetype));
8355   hstate.add_object (TYPE_HASH (type));
8356   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8357
8358   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8359     layout_type (t);
8360
8361   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
8362     {
8363       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (basetype)
8364           || TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (type))
8365         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8366       else if (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)) != basetype
8367                || TYPE_CANONICAL (type) != type)
8368         TYPE_CANONICAL (t)
8369           = build_offset_type (TYPE_CANONICAL (TYPE_MAIN_VARIANT (basetype)),
8370                                TYPE_CANONICAL (type));
8371     }
8372
8373   return t;
8374 }
8375
8376 /* Create a complex type whose components are COMPONENT_TYPE.  */
8377
8378 tree
8379 build_complex_type (tree component_type)
8380 {
8381   tree t;
8382   inchash::hash hstate;
8383
8384   gcc_assert (INTEGRAL_TYPE_P (component_type)
8385               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (component_type)
8386               || FIXED_POINT_TYPE_P (component_type));
8387
8388   /* Make a node of the sort we want.  */
8389   t = make_node (COMPLEX_TYPE);
8390
8391   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (component_type);
8392
8393   /* If we already have such a type, use the old one.  */
8394   hstate.add_object (TYPE_HASH (component_type));
8395   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
8396
8397   if (!COMPLETE_TYPE_P (t))
8398     layout_type (t);
8399
8400   if (TYPE_CANONICAL (t) == t)
8401     {
8402       if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (component_type))
8403         SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
8404       else if (TYPE_CANONICAL (component_type) != component_type)
8405         TYPE_CANONICAL (t)
8406           = build_complex_type (TYPE_CANONICAL (component_type));
8407     }
8408
8409   /* We need to create a name, since complex is a fundamental type.  */
8410   if (! TYPE_NAME (t))
8411     {
8412       const char *name;
8413       if (component_type == char_type_node)
8414         name = "complex char";
8415       else if (component_type == signed_char_type_node)
8416         name = "complex signed char";
8417       else if (component_type == unsigned_char_type_node)
8418         name = "complex unsigned char";
8419       else if (component_type == short_integer_type_node)
8420         name = "complex short int";
8421       else if (component_type == short_unsigned_type_node)
8422         name = "complex short unsigned int";
8423       else if (component_type == integer_type_node)
8424         name = "complex int";
8425       else if (component_type == unsigned_type_node)
8426         name = "complex unsigned int";
8427       else if (component_type == long_integer_type_node)
8428         name = "complex long int";
8429       else if (component_type == long_unsigned_type_node)
8430         name = "complex long unsigned int";
8431       else if (component_type == long_long_integer_type_node)
8432         name = "complex long long int";
8433       else if (component_type == long_long_unsigned_type_node)
8434         name = "complex long long unsigned int";
8435       else
8436         name = 0;
8437
8438       if (name != 0)
8439         TYPE_NAME (t) = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, TYPE_DECL,
8440                                     get_identifier (name), t);
8441     }
8442
8443   return build_qualified_type (t, TYPE_QUALS (component_type));
8444 }
8445
8446 /* If TYPE is a real or complex floating-point type and the target
8447    does not directly support arithmetic on TYPE then return the wider
8448    type to be used for arithmetic on TYPE.  Otherwise, return
8449    NULL_TREE.  */
8450
8451 tree
8452 excess_precision_type (tree type)
8453 {
8454   if (flag_excess_precision != EXCESS_PRECISION_FAST)
8455     {
8456       int flt_eval_method = TARGET_FLT_EVAL_METHOD;
8457       switch (TREE_CODE (type))
8458         {
8459         case REAL_TYPE:
8460           switch (flt_eval_method)
8461             {
8462             case 1:
8463               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node))
8464                 return double_type_node;
8465               break;
8466             case 2:
8467               if (TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (float_type_node)
8468                   || TYPE_MODE (type) == TYPE_MODE (double_type_node))
8469                 return long_double_type_node;
8470               break;
8471             default:
8472               gcc_unreachable ();
8473             }
8474           break;
8475         case COMPLEX_TYPE:
8476           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != REAL_TYPE)
8477             return NULL_TREE;
8478           switch (flt_eval_method)
8479             {
8480             case 1:
8481               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node))
8482                 return complex_double_type_node;
8483               break;
8484             case 2:
8485               if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type)) == TYPE_MODE (float_type_node)
8486                   || (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))
8487                       == TYPE_MODE (double_type_node)))
8488                 return complex_long_double_type_node;
8489               break;
8490             default:
8491               gcc_unreachable ();
8492             }
8493           break;
8494         default:
8495           break;
8496         }
8497     }
8498   return NULL_TREE;
8499 }
8500 \f
8501 /* Return OP, stripped of any conversions to wider types as much as is safe.
8502    Converting the value back to OP's type makes a value equivalent to OP.
8503
8504    If FOR_TYPE is nonzero, we return a value which, if converted to
8505    type FOR_TYPE, would be equivalent to converting OP to type FOR_TYPE.
8506
8507    OP must have integer, real or enumeral type.  Pointers are not allowed!
8508
8509    There are some cases where the obvious value we could return
8510    would regenerate to OP if converted to OP's type,
8511    but would not extend like OP to wider types.
8512    If FOR_TYPE indicates such extension is contemplated, we eschew such values.
8513    For example, if OP is (unsigned short)(signed char)-1,
8514    we avoid returning (signed char)-1 if FOR_TYPE is int,
8515    even though extending that to an unsigned short would regenerate OP,
8516    since the result of extending (signed char)-1 to (int)
8517    is different from (int) OP.  */
8518
8519 tree
8520 get_unwidened (tree op, tree for_type)
8521 {
8522   /* Set UNS initially if converting OP to FOR_TYPE is a zero-extension.  */
8523   tree type = TREE_TYPE (op);
8524   unsigned final_prec
8525     = TYPE_PRECISION (for_type != 0 ? for_type : type);
8526   int uns
8527     = (for_type != 0 && for_type != type
8528        && final_prec > TYPE_PRECISION (type)
8529        && TYPE_UNSIGNED (type));
8530   tree win = op;
8531
8532   while (CONVERT_EXPR_P (op))
8533     {
8534       int bitschange;
8535
8536       /* TYPE_PRECISION on vector types has different meaning
8537          (TYPE_VECTOR_SUBPARTS) and casts from vectors are view conversions,
8538          so avoid them here.  */
8539       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))) == VECTOR_TYPE)
8540         break;
8541
8542       bitschange = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8543                    - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0)));
8544
8545       /* Truncations are many-one so cannot be removed.
8546          Unless we are later going to truncate down even farther.  */
8547       if (bitschange < 0
8548           && final_prec > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
8549         break;
8550
8551       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
8552          we will set WIN.  */
8553       op = TREE_OPERAND (op, 0);
8554
8555       /* If we have not stripped any zero-extensions (uns is 0),
8556          we can strip any kind of extension.
8557          If we have previously stripped a zero-extension,
8558          only zero-extensions can safely be stripped.
8559          Any extension can be stripped if the bits it would produce
8560          are all going to be discarded later by truncating to FOR_TYPE.  */
8561
8562       if (bitschange > 0)
8563         {
8564           if (! uns || final_prec <= TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
8565             win = op;
8566           /* TYPE_UNSIGNED says whether this is a zero-extension.
8567              Let's avoid computing it if it does not affect WIN
8568              and if UNS will not be needed again.  */
8569           if ((uns
8570                || CONVERT_EXPR_P (op))
8571               && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8572             {
8573               uns = 1;
8574               win = op;
8575             }
8576         }
8577     }
8578
8579   /* If we finally reach a constant see if it fits in for_type and
8580      in that case convert it.  */
8581   if (for_type
8582       && TREE_CODE (win) == INTEGER_CST
8583       && TREE_TYPE (win) != for_type
8584       && int_fits_type_p (win, for_type))
8585     win = fold_convert (for_type, win);
8586
8587   return win;
8588 }
8589 \f
8590 /* Return OP or a simpler expression for a narrower value
8591    which can be sign-extended or zero-extended to give back OP.
8592    Store in *UNSIGNEDP_PTR either 1 if the value should be zero-extended
8593    or 0 if the value should be sign-extended.  */
8594
8595 tree
8596 get_narrower (tree op, int *unsignedp_ptr)
8597 {
8598   int uns = 0;
8599   int first = 1;
8600   tree win = op;
8601   bool integral_p = INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op));
8602
8603   while (TREE_CODE (op) == NOP_EXPR)
8604     {
8605       int bitschange
8606         = (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8607            - TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 0))));
8608
8609       /* Truncations are many-one so cannot be removed.  */
8610       if (bitschange < 0)
8611         break;
8612
8613       /* See what's inside this conversion.  If we decide to strip it,
8614          we will set WIN.  */
8615
8616       if (bitschange > 0)
8617         {
8618           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8619           /* An extension: the outermost one can be stripped,
8620              but remember whether it is zero or sign extension.  */
8621           if (first)
8622             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8623           /* Otherwise, if a sign extension has been stripped,
8624              only sign extensions can now be stripped;
8625              if a zero extension has been stripped, only zero-extensions.  */
8626           else if (uns != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op)))
8627             break;
8628           first = 0;
8629         }
8630       else /* bitschange == 0 */
8631         {
8632           /* A change in nominal type can always be stripped, but we must
8633              preserve the unsignedness.  */
8634           if (first)
8635             uns = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op));
8636           first = 0;
8637           op = TREE_OPERAND (op, 0);
8638           /* Keep trying to narrow, but don't assign op to win if it
8639              would turn an integral type into something else.  */
8640           if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) != integral_p)
8641             continue;
8642         }
8643
8644       win = op;
8645     }
8646
8647   if (TREE_CODE (op) == COMPONENT_REF
8648       /* Since type_for_size always gives an integer type.  */
8649       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != REAL_TYPE
8650       && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != FIXED_POINT_TYPE
8651       /* Ensure field is laid out already.  */
8652       && DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)) != 0
8653       && tree_fits_uhwi_p (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1))))
8654     {
8655       unsigned HOST_WIDE_INT innerprec
8656         = tree_to_uhwi (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (op, 1)));
8657       int unsignedp = (DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1))
8658                        || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (op, 1))));
8659       tree type = lang_hooks.types.type_for_size (innerprec, unsignedp);
8660
8661       /* We can get this structure field in a narrower type that fits it,
8662          but the resulting extension to its nominal type (a fullword type)
8663          must satisfy the same conditions as for other extensions.
8664
8665          Do this only for fields that are aligned (not bit-fields),
8666          because when bit-field insns will be used there is no
8667          advantage in doing this.  */
8668
8669       if (innerprec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op))
8670           && ! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (op, 1))
8671           && (first || uns == DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1)))
8672           && type != 0)
8673         {
8674           if (first)
8675             uns = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (op, 1));
8676           win = fold_convert (type, op);
8677         }
8678     }
8679
8680   *unsignedp_ptr = uns;
8681   return win;
8682 }
8683 \f
8684 /* Returns true if integer constant C has a value that is permissible
8685    for type TYPE (an INTEGER_TYPE).  */
8686
8687 bool
8688 int_fits_type_p (const_tree c, const_tree type)
8689 {
8690   tree type_low_bound, type_high_bound;
8691   bool ok_for_low_bound, ok_for_high_bound;
8692   signop sgn_c = TYPE_SIGN (TREE_TYPE (c));
8693
8694 retry:
8695   type_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (type);
8696   type_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (type);
8697
8698   /* If at least one bound of the type is a constant integer, we can check
8699      ourselves and maybe make a decision. If no such decision is possible, but
8700      this type is a subtype, try checking against that.  Otherwise, use
8701      fits_to_tree_p, which checks against the precision.
8702
8703      Compute the status for each possibly constant bound, and return if we see
8704      one does not match. Use ok_for_xxx_bound for this purpose, assigning -1
8705      for "unknown if constant fits", 0 for "constant known *not* to fit" and 1
8706      for "constant known to fit".  */
8707
8708   /* Check if c >= type_low_bound.  */
8709   if (type_low_bound && TREE_CODE (type_low_bound) == INTEGER_CST)
8710     {
8711       if (tree_int_cst_lt (c, type_low_bound))
8712         return false;
8713       ok_for_low_bound = true;
8714     }
8715   else
8716     ok_for_low_bound = false;
8717
8718   /* Check if c <= type_high_bound.  */
8719   if (type_high_bound && TREE_CODE (type_high_bound) == INTEGER_CST)
8720     {
8721       if (tree_int_cst_lt (type_high_bound, c))
8722         return false;
8723       ok_for_high_bound = true;
8724     }
8725   else
8726     ok_for_high_bound = false;
8727
8728   /* If the constant fits both bounds, the result is known.  */
8729   if (ok_for_low_bound && ok_for_high_bound)
8730     return true;
8731
8732   /* Perform some generic filtering which may allow making a decision
8733      even if the bounds are not constant.  First, negative integers
8734      never fit in unsigned types, */
8735   if (TYPE_UNSIGNED (type) && sgn_c == SIGNED && wi::neg_p (c))
8736     return false;
8737
8738   /* Second, narrower types always fit in wider ones.  */
8739   if (TYPE_PRECISION (type) > TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8740     return true;
8741
8742   /* Third, unsigned integers with top bit set never fit signed types.  */
8743   if (!TYPE_UNSIGNED (type) && sgn_c == UNSIGNED)
8744     {
8745       int prec = GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (c))) - 1;
8746       if (prec < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (c)))
8747         {
8748           /* When a tree_cst is converted to a wide-int, the precision
8749              is taken from the type.  However, if the precision of the
8750              mode underneath the type is smaller than that, it is
8751              possible that the value will not fit.  The test below
8752              fails if any bit is set between the sign bit of the
8753              underlying mode and the top bit of the type.  */
8754           if (wi::ne_p (wi::zext (c, prec - 1), c))
8755             return false;
8756         }
8757       else if (wi::neg_p (c))
8758         return false;
8759     }
8760
8761   /* If we haven't been able to decide at this point, there nothing more we
8762      can check ourselves here.  Look at the base type if we have one and it
8763      has the same precision.  */
8764   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8765       && TREE_TYPE (type) != 0
8766       && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (type)))
8767     {
8768       type = TREE_TYPE (type);
8769       goto retry;
8770     }
8771
8772   /* Or to fits_to_tree_p, if nothing else.  */
8773   return wi::fits_to_tree_p (c, type);
8774 }
8775
8776 /* Stores bounds of an integer TYPE in MIN and MAX.  If TYPE has non-constant
8777    bounds or is a POINTER_TYPE, the maximum and/or minimum values that can be
8778    represented (assuming two's-complement arithmetic) within the bit
8779    precision of the type are returned instead.  */
8780
8781 void
8782 get_type_static_bounds (const_tree type, mpz_t min, mpz_t max)
8783 {
8784   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MIN_VALUE (type)
8785       && TREE_CODE (TYPE_MIN_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8786     wi::to_mpz (TYPE_MIN_VALUE (type), min, TYPE_SIGN (type));
8787   else
8788     {
8789       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8790         mpz_set_ui (min, 0);
8791       else
8792         {
8793           wide_int mn = wi::min_value (TYPE_PRECISION (type), SIGNED);
8794           wi::to_mpz (mn, min, SIGNED);
8795         }
8796     }
8797
8798   if (!POINTER_TYPE_P (type) && TYPE_MAX_VALUE (type)
8799       && TREE_CODE (TYPE_MAX_VALUE (type)) == INTEGER_CST)
8800     wi::to_mpz (TYPE_MAX_VALUE (type), max, TYPE_SIGN (type));
8801   else
8802     {
8803       wide_int mn = wi::max_value (TYPE_PRECISION (type), TYPE_SIGN (type));
8804       wi::to_mpz (mn, max, TYPE_SIGN (type));
8805     }
8806 }
8807
8808 /* Return true if VAR is an automatic variable defined in function FN.  */
8809
8810 bool
8811 auto_var_in_fn_p (const_tree var, const_tree fn)
8812 {
8813   return (DECL_P (var) && DECL_CONTEXT (var) == fn
8814           && ((((TREE_CODE (var) == VAR_DECL && ! DECL_EXTERNAL (var))
8815                 || TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
8816                && ! TREE_STATIC (var))
8817               || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL
8818               || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL));
8819 }
8820
8821 /* Subprogram of following function.  Called by walk_tree.
8822
8823    Return *TP if it is an automatic variable or parameter of the
8824    function passed in as DATA.  */
8825
8826 static tree
8827 find_var_from_fn (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
8828 {
8829   tree fn = (tree) data;
8830
8831   if (TYPE_P (*tp))
8832     *walk_subtrees = 0;
8833
8834   else if (DECL_P (*tp)
8835            && auto_var_in_fn_p (*tp, fn))
8836     return *tp;
8837
8838   return NULL_TREE;
8839 }
8840
8841 /* Returns true if T is, contains, or refers to a type with variable
8842    size.  For METHOD_TYPEs and FUNCTION_TYPEs we exclude the
8843    arguments, but not the return type.  If FN is nonzero, only return
8844    true if a modifier of the type or position of FN is a variable or
8845    parameter inside FN.
8846
8847    This concept is more general than that of C99 'variably modified types':
8848    in C99, a struct type is never variably modified because a VLA may not
8849    appear as a structure member.  However, in GNU C code like:
8850
8851      struct S { int i[f()]; };
8852
8853    is valid, and other languages may define similar constructs.  */
8854
8855 bool
8856 variably_modified_type_p (tree type, tree fn)
8857 {
8858   tree t;
8859
8860 /* Test if T is either variable (if FN is zero) or an expression containing
8861    a variable in FN.  If TYPE isn't gimplified, return true also if
8862    gimplify_one_sizepos would gimplify the expression into a local
8863    variable.  */
8864 #define RETURN_TRUE_IF_VAR(T)                                           \
8865   do { tree _t = (T);                                                   \
8866     if (_t != NULL_TREE                                                 \
8867         && _t != error_mark_node                                        \
8868         && TREE_CODE (_t) != INTEGER_CST                                \
8869         && TREE_CODE (_t) != PLACEHOLDER_EXPR                           \
8870         && (!fn                                                         \
8871             || (!TYPE_SIZES_GIMPLIFIED (type)                           \
8872                 && !is_gimple_sizepos (_t))                             \
8873             || walk_tree (&_t, find_var_from_fn, fn, NULL)))            \
8874       return true;  } while (0)
8875
8876   if (type == error_mark_node)
8877     return false;
8878
8879   /* If TYPE itself has variable size, it is variably modified.  */
8880   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (type));
8881   RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (type));
8882
8883   switch (TREE_CODE (type))
8884     {
8885     case POINTER_TYPE:
8886     case REFERENCE_TYPE:
8887     case VECTOR_TYPE:
8888       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8889         return true;
8890       break;
8891
8892     case FUNCTION_TYPE:
8893     case METHOD_TYPE:
8894       /* If TYPE is a function type, it is variably modified if the
8895          return type is variably modified.  */
8896       if (variably_modified_type_p (TREE_TYPE (type), fn))
8897           return true;
8898       break;
8899
8900     case INTEGER_TYPE:
8901     case REAL_TYPE:
8902     case FIXED_POINT_TYPE:
8903     case ENUMERAL_TYPE:
8904     case BOOLEAN_TYPE:
8905       /* Scalar types are variably modified if their end points
8906          aren't constant.  */
8907       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MIN_VALUE (type));
8908       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_MAX_VALUE (type));
8909       break;
8910
8911     case RECORD_TYPE:
8912     case UNION_TYPE:
8913     case QUAL_UNION_TYPE:
8914       /* We can't see if any of the fields are variably-modified by the
8915          definition we normally use, since that would produce infinite
8916          recursion via pointers.  */
8917       /* This is variably modified if some field's type is.  */
8918       for (t = TYPE_FIELDS (type); t; t = DECL_CHAIN (t))
8919         if (TREE_CODE (t) == FIELD_DECL)
8920           {
8921             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_FIELD_OFFSET (t));
8922             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE (t));
8923             RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_SIZE_UNIT (t));
8924
8925             if (TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
8926               RETURN_TRUE_IF_VAR (DECL_QUALIFIER (t));
8927           }
8928         break;
8929
8930     case ARRAY_TYPE:
8931       /* Do not call ourselves to avoid infinite recursion.  This is
8932          variably modified if the element type is.  */
8933       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type)));
8934       RETURN_TRUE_IF_VAR (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (type)));
8935       break;
8936
8937     default:
8938       break;
8939     }
8940
8941   /* The current language may have other cases to check, but in general,
8942      all other types are not variably modified.  */
8943   return lang_hooks.tree_inlining.var_mod_type_p (type, fn);
8944
8945 #undef RETURN_TRUE_IF_VAR
8946 }
8947
8948 /* Given a DECL or TYPE, return the scope in which it was declared, or
8949    NULL_TREE if there is no containing scope.  */
8950
8951 tree
8952 get_containing_scope (const_tree t)
8953 {
8954   return (TYPE_P (t) ? TYPE_CONTEXT (t) : DECL_CONTEXT (t));
8955 }
8956
8957 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8958    a FUNCTION_DECL, or zero if none.  */
8959
8960 tree
8961 decl_function_context (const_tree decl)
8962 {
8963   tree context;
8964
8965   if (TREE_CODE (decl) == ERROR_MARK)
8966     return 0;
8967
8968   /* C++ virtual functions use DECL_CONTEXT for the class of the vtable
8969      where we look up the function at runtime.  Such functions always take
8970      a first argument of type 'pointer to real context'.
8971
8972      C++ should really be fixed to use DECL_CONTEXT for the real context,
8973      and use something else for the "virtual context".  */
8974   else if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL && DECL_VINDEX (decl))
8975     context
8976       = TYPE_MAIN_VARIANT
8977         (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (decl)))));
8978   else
8979     context = DECL_CONTEXT (decl);
8980
8981   while (context && TREE_CODE (context) != FUNCTION_DECL)
8982     {
8983       if (TREE_CODE (context) == BLOCK)
8984         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
8985       else
8986         context = get_containing_scope (context);
8987     }
8988
8989   return context;
8990 }
8991
8992 /* Return the innermost context enclosing DECL that is
8993    a RECORD_TYPE, UNION_TYPE or QUAL_UNION_TYPE, or zero if none.
8994    TYPE_DECLs and FUNCTION_DECLs are transparent to this function.  */
8995
8996 tree
8997 decl_type_context (const_tree decl)
8998 {
8999   tree context = DECL_CONTEXT (decl);
9000
9001   while (context)
9002     switch (TREE_CODE (context))
9003       {
9004       case NAMESPACE_DECL:
9005       case TRANSLATION_UNIT_DECL:
9006         return NULL_TREE;
9007
9008       case RECORD_TYPE:
9009       case UNION_TYPE:
9010       case QUAL_UNION_TYPE:
9011         return context;
9012
9013       case TYPE_DECL:
9014       case FUNCTION_DECL:
9015         context = DECL_CONTEXT (context);
9016         break;
9017
9018       case BLOCK:
9019         context = BLOCK_SUPERCONTEXT (context);
9020         break;
9021
9022       default:
9023         gcc_unreachable ();
9024       }
9025
9026   return NULL_TREE;
9027 }
9028
9029 /* CALL is a CALL_EXPR.  Return the declaration for the function
9030    called, or NULL_TREE if the called function cannot be
9031    determined.  */
9032
9033 tree
9034 get_callee_fndecl (const_tree call)
9035 {
9036   tree addr;
9037
9038   if (call == error_mark_node)
9039     return error_mark_node;
9040
9041   /* It's invalid to call this function with anything but a
9042      CALL_EXPR.  */
9043   gcc_assert (TREE_CODE (call) == CALL_EXPR);
9044
9045   /* The first operand to the CALL is the address of the function
9046      called.  */
9047   addr = CALL_EXPR_FN (call);
9048
9049   /* If there is no function, return early.  */
9050   if (addr == NULL_TREE)
9051     return NULL_TREE;
9052
9053   STRIP_NOPS (addr);
9054
9055   /* If this is a readonly function pointer, extract its initial value.  */
9056   if (DECL_P (addr) && TREE_CODE (addr) != FUNCTION_DECL
9057       && TREE_READONLY (addr) && ! TREE_THIS_VOLATILE (addr)
9058       && DECL_INITIAL (addr))
9059     addr = DECL_INITIAL (addr);
9060
9061   /* If the address is just `&f' for some function `f', then we know
9062      that `f' is being called.  */
9063   if (TREE_CODE (addr) == ADDR_EXPR
9064       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (addr, 0)) == FUNCTION_DECL)
9065     return TREE_OPERAND (addr, 0);
9066
9067   /* We couldn't figure out what was being called.  */
9068   return NULL_TREE;
9069 }
9070
9071 /* Print debugging information about tree nodes generated during the compile,
9072    and any language-specific information.  */
9073
9074 void
9075 dump_tree_statistics (void)
9076 {
9077   if (GATHER_STATISTICS)
9078     {
9079       int i;
9080       int total_nodes, total_bytes;
9081       fprintf (stderr, "Kind                   Nodes      Bytes\n");
9082       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9083       total_nodes = total_bytes = 0;
9084       for (i = 0; i < (int) all_kinds; i++)
9085         {
9086           fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", tree_node_kind_names[i],
9087                    tree_node_counts[i], tree_node_sizes[i]);
9088           total_nodes += tree_node_counts[i];
9089           total_bytes += tree_node_sizes[i];
9090         }
9091       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9092       fprintf (stderr, "%-20s %7d %10d\n", "Total", total_nodes, total_bytes);
9093       fprintf (stderr, "---------------------------------------\n");
9094       fprintf (stderr, "Code                   Nodes\n");
9095       fprintf (stderr, "----------------------------\n");
9096       for (i = 0; i < (int) MAX_TREE_CODES; i++)
9097         fprintf (stderr, "%-20s %7d\n", get_tree_code_name ((enum tree_code) i),
9098                  tree_code_counts[i]);
9099       fprintf (stderr, "----------------------------\n");
9100       ssanames_print_statistics ();
9101       phinodes_print_statistics ();
9102     }
9103   else
9104     fprintf (stderr, "(No per-node statistics)\n");
9105
9106   print_type_hash_statistics ();
9107   print_debug_expr_statistics ();
9108   print_value_expr_statistics ();
9109   lang_hooks.print_statistics ();
9110 }
9111 \f
9112 #define FILE_FUNCTION_FORMAT "_GLOBAL__%s_%s"
9113
9114 /* Generate a crc32 of a byte.  */
9115
9116 static unsigned
9117 crc32_unsigned_bits (unsigned chksum, unsigned value, unsigned bits)
9118 {
9119   unsigned ix;
9120
9121   for (ix = bits; ix--; value <<= 1)
9122     {
9123       unsigned feedback;
9124       
9125       feedback = (value ^ chksum) & 0x80000000 ? 0x04c11db7 : 0;
9126       chksum <<= 1;
9127       chksum ^= feedback;
9128     }
9129   return chksum;
9130 }
9131
9132 /* Generate a crc32 of a 32-bit unsigned.  */
9133
9134 unsigned
9135 crc32_unsigned (unsigned chksum, unsigned value)
9136 {
9137   return crc32_unsigned_bits (chksum, value, 32);
9138 }
9139
9140 /* Generate a crc32 of a byte.  */
9141
9142 unsigned
9143 crc32_byte (unsigned chksum, char byte)
9144 {
9145   return crc32_unsigned_bits (chksum, (unsigned) byte << 24, 8);
9146 }
9147
9148 /* Generate a crc32 of a string.  */
9149
9150 unsigned
9151 crc32_string (unsigned chksum, const char *string)
9152 {
9153   do
9154     {
9155       chksum = crc32_byte (chksum, *string);
9156     }
9157   while (*string++);
9158   return chksum;
9159 }
9160
9161 /* P is a string that will be used in a symbol.  Mask out any characters
9162    that are not valid in that context.  */
9163
9164 void
9165 clean_symbol_name (char *p)
9166 {
9167   for (; *p; p++)
9168     if (! (ISALNUM (*p)
9169 #ifndef NO_DOLLAR_IN_LABEL      /* this for `$'; unlikely, but... -- kr */
9170             || *p == '$'
9171 #endif
9172 #ifndef NO_DOT_IN_LABEL         /* this for `.'; unlikely, but...  */
9173             || *p == '.'
9174 #endif
9175            ))
9176       *p = '_';
9177 }
9178
9179 /* Generate a name for a special-purpose function.
9180    The generated name may need to be unique across the whole link.
9181    Changes to this function may also require corresponding changes to
9182    xstrdup_mask_random.
9183    TYPE is some string to identify the purpose of this function to the
9184    linker or collect2; it must start with an uppercase letter,
9185    one of:
9186    I - for constructors
9187    D - for destructors
9188    N - for C++ anonymous namespaces
9189    F - for DWARF unwind frame information.  */
9190
9191 tree
9192 get_file_function_name (const char *type)
9193 {
9194   char *buf;
9195   const char *p;
9196   char *q;
9197
9198   /* If we already have a name we know to be unique, just use that.  */
9199   if (first_global_object_name)
9200     p = q = ASTRDUP (first_global_object_name);
9201   /* If the target is handling the constructors/destructors, they
9202      will be local to this file and the name is only necessary for
9203      debugging purposes. 
9204      We also assign sub_I and sub_D sufixes to constructors called from
9205      the global static constructors.  These are always local.  */
9206   else if (((type[0] == 'I' || type[0] == 'D') && targetm.have_ctors_dtors)
9207            || (strncmp (type, "sub_", 4) == 0
9208                && (type[4] == 'I' || type[4] == 'D')))
9209     {
9210       const char *file = main_input_filename;
9211       if (! file)
9212         file = LOCATION_FILE (input_location);
9213       /* Just use the file's basename, because the full pathname
9214          might be quite long.  */
9215       p = q = ASTRDUP (lbasename (file));
9216     }
9217   else
9218     {
9219       /* Otherwise, the name must be unique across the entire link.
9220          We don't have anything that we know to be unique to this translation
9221          unit, so use what we do have and throw in some randomness.  */
9222       unsigned len;
9223       const char *name = weak_global_object_name;
9224       const char *file = main_input_filename;
9225
9226       if (! name)
9227         name = "";
9228       if (! file)
9229         file = LOCATION_FILE (input_location);
9230
9231       len = strlen (file);
9232       q = (char *) alloca (9 + 17 + len + 1);
9233       memcpy (q, file, len + 1);
9234
9235       snprintf (q + len, 9 + 17 + 1, "_%08X_" HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX, 
9236                 crc32_string (0, name), get_random_seed (false));
9237
9238       p = q;
9239     }
9240
9241   clean_symbol_name (q);
9242   buf = (char *) alloca (sizeof (FILE_FUNCTION_FORMAT) + strlen (p)
9243                          + strlen (type));
9244
9245   /* Set up the name of the file-level functions we may need.
9246      Use a global object (which is already required to be unique over
9247      the program) rather than the file name (which imposes extra
9248      constraints).  */
9249   sprintf (buf, FILE_FUNCTION_FORMAT, type, p);
9250
9251   return get_identifier (buf);
9252 }
9253 \f
9254 #if defined ENABLE_TREE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
9255
9256 /* Complain that the tree code of NODE does not match the expected 0
9257    terminated list of trailing codes. The trailing code list can be
9258    empty, for a more vague error message.  FILE, LINE, and FUNCTION
9259    are of the caller.  */
9260
9261 void
9262 tree_check_failed (const_tree node, const char *file,
9263                    int line, const char *function, ...)
9264 {
9265   va_list args;
9266   const char *buffer;
9267   unsigned length = 0;
9268   enum tree_code code;
9269
9270   va_start (args, function);
9271   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9272     length += 4 + strlen (get_tree_code_name (code));
9273   va_end (args);
9274   if (length)
9275     {
9276       char *tmp;
9277       va_start (args, function);
9278       length += strlen ("expected ");
9279       buffer = tmp = (char *) alloca (length);
9280       length = 0;
9281       while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9282         {
9283           const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9284
9285           strcpy (tmp + length, prefix);
9286           length += strlen (prefix);
9287           strcpy (tmp + length, get_tree_code_name (code));
9288           length += strlen (get_tree_code_name (code));
9289         }
9290       va_end (args);
9291     }
9292   else
9293     buffer = "unexpected node";
9294
9295   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9296                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9297                   function, trim_filename (file), line);
9298 }
9299
9300 /* Complain that the tree code of NODE does match the expected 0
9301    terminated list of trailing codes. FILE, LINE, and FUNCTION are of
9302    the caller.  */
9303
9304 void
9305 tree_not_check_failed (const_tree node, const char *file,
9306                        int line, const char *function, ...)
9307 {
9308   va_list args;
9309   char *buffer;
9310   unsigned length = 0;
9311   enum tree_code code;
9312
9313   va_start (args, function);
9314   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9315     length += 4 + strlen (get_tree_code_name (code));
9316   va_end (args);
9317   va_start (args, function);
9318   buffer = (char *) alloca (length);
9319   length = 0;
9320   while ((code = (enum tree_code) va_arg (args, int)))
9321     {
9322       if (length)
9323         {
9324           strcpy (buffer + length, " or ");
9325           length += 4;
9326         }
9327       strcpy (buffer + length, get_tree_code_name (code));
9328       length += strlen (get_tree_code_name (code));
9329     }
9330   va_end (args);
9331
9332   internal_error ("tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d",
9333                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9334                   function, trim_filename (file), line);
9335 }
9336
9337 /* Similar to tree_check_failed, except that we check for a class of tree
9338    code, given in CL.  */
9339
9340 void
9341 tree_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
9342                          const char *file, int line, const char *function)
9343 {
9344   internal_error
9345     ("tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
9346      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
9347      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
9348      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9349 }
9350
9351 /* Similar to tree_check_failed, except that instead of specifying a
9352    dozen codes, use the knowledge that they're all sequential.  */
9353
9354 void
9355 tree_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9356                          const char *function, enum tree_code c1,
9357                          enum tree_code c2)
9358 {
9359   char *buffer;
9360   unsigned length = 0;
9361   unsigned int c;
9362
9363   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9364     length += 4 + strlen (get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9365
9366   length += strlen ("expected ");
9367   buffer = (char *) alloca (length);
9368   length = 0;
9369
9370   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9371     {
9372       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9373
9374       strcpy (buffer + length, prefix);
9375       length += strlen (prefix);
9376       strcpy (buffer + length, get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9377       length += strlen (get_tree_code_name ((enum tree_code) c));
9378     }
9379
9380   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9381                   buffer, get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9382                   function, trim_filename (file), line);
9383 }
9384
9385
9386 /* Similar to tree_check_failed, except that we check that a tree does
9387    not have the specified code, given in CL.  */
9388
9389 void
9390 tree_not_class_check_failed (const_tree node, const enum tree_code_class cl,
9391                              const char *file, int line, const char *function)
9392 {
9393   internal_error
9394     ("tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d",
9395      TREE_CODE_CLASS_STRING (cl),
9396      TREE_CODE_CLASS_STRING (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (node))),
9397      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9398 }
9399
9400
9401 /* Similar to tree_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
9402
9403 void
9404 omp_clause_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9405                          const char *function, enum omp_clause_code code)
9406 {
9407   internal_error ("tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d",
9408                   omp_clause_code_name[code], get_tree_code_name (TREE_CODE (node)),
9409                   function, trim_filename (file), line);
9410 }
9411
9412
9413 /* Similar to tree_range_check_failed but applied to OMP_CLAUSE codes.  */
9414
9415 void
9416 omp_clause_range_check_failed (const_tree node, const char *file, int line,
9417                                const char *function, enum omp_clause_code c1,
9418                                enum omp_clause_code c2)
9419 {
9420   char *buffer;
9421   unsigned length = 0;
9422   unsigned int c;
9423
9424   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9425     length += 4 + strlen (omp_clause_code_name[c]);
9426
9427   length += strlen ("expected ");
9428   buffer = (char *) alloca (length);
9429   length = 0;
9430
9431   for (c = c1; c <= c2; ++c)
9432     {
9433       const char *prefix = length ? " or " : "expected ";
9434
9435       strcpy (buffer + length, prefix);
9436       length += strlen (prefix);
9437       strcpy (buffer + length, omp_clause_code_name[c]);
9438       length += strlen (omp_clause_code_name[c]);
9439     }
9440
9441   internal_error ("tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d",
9442                   buffer, omp_clause_code_name[TREE_CODE (node)],
9443                   function, trim_filename (file), line);
9444 }
9445
9446
9447 #undef DEFTREESTRUCT
9448 #define DEFTREESTRUCT(VAL, NAME) NAME,
9449
9450 static const char *ts_enum_names[] = {
9451 #include "treestruct.def"
9452 };
9453 #undef DEFTREESTRUCT
9454
9455 #define TS_ENUM_NAME(EN) (ts_enum_names[(EN)])
9456
9457 /* Similar to tree_class_check_failed, except that we check for
9458    whether CODE contains the tree structure identified by EN.  */
9459
9460 void
9461 tree_contains_struct_check_failed (const_tree node,
9462                                    const enum tree_node_structure_enum en,
9463                                    const char *file, int line,
9464                                    const char *function)
9465 {
9466   internal_error
9467     ("tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d",
9468      TS_ENUM_NAME (en),
9469      get_tree_code_name (TREE_CODE (node)), function, trim_filename (file), line);
9470 }
9471
9472
9473 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
9474    (dynamically sized) vector.  */
9475
9476 void
9477 tree_int_cst_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
9478                                const char *function)
9479 {
9480   internal_error
9481     ("tree check: accessed elt %d of tree_int_cst with %d elts in %s, at %s:%d",
9482      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
9483 }
9484
9485 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of a TREE_VEC's
9486    (dynamically sized) vector.  */
9487
9488 void
9489 tree_vec_elt_check_failed (int idx, int len, const char *file, int line,
9490                            const char *function)
9491 {
9492   internal_error
9493     ("tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d",
9494      idx + 1, len, function, trim_filename (file), line);
9495 }
9496
9497 /* Similar to above, except that the check is for the bounds of the operand
9498    vector of an expression node EXP.  */
9499
9500 void
9501 tree_operand_check_failed (int idx, const_tree exp, const char *file,
9502                            int line, const char *function)
9503 {
9504   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
9505   internal_error
9506     ("tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d",
9507      idx + 1, get_tree_code_name (code), TREE_OPERAND_LENGTH (exp),
9508      function, trim_filename (file), line);
9509 }
9510
9511 /* Similar to above, except that the check is for the number of
9512    operands of an OMP_CLAUSE node.  */
9513
9514 void
9515 omp_clause_operand_check_failed (int idx, const_tree t, const char *file,
9516                                  int line, const char *function)
9517 {
9518   internal_error
9519     ("tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands "
9520      "in %s, at %s:%d", idx + 1, omp_clause_code_name[OMP_CLAUSE_CODE (t)],
9521      omp_clause_num_ops [OMP_CLAUSE_CODE (t)], function,
9522      trim_filename (file), line);
9523 }
9524 #endif /* ENABLE_TREE_CHECKING */
9525 \f
9526 /* Create a new vector type node holding SUBPARTS units of type INNERTYPE,
9527    and mapped to the machine mode MODE.  Initialize its fields and build
9528    the information necessary for debugging output.  */
9529
9530 static tree
9531 make_vector_type (tree innertype, int nunits, machine_mode mode)
9532 {
9533   tree t;
9534   inchash::hash hstate;
9535
9536   t = make_node (VECTOR_TYPE);
9537   TREE_TYPE (t) = TYPE_MAIN_VARIANT (innertype);
9538   SET_TYPE_VECTOR_SUBPARTS (t, nunits);
9539   SET_TYPE_MODE (t, mode);
9540
9541   if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (innertype))
9542     SET_TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY (t);
9543   else if (TYPE_CANONICAL (innertype) != innertype
9544            || mode != VOIDmode)
9545     TYPE_CANONICAL (t)
9546       = make_vector_type (TYPE_CANONICAL (innertype), nunits, VOIDmode);
9547
9548   layout_type (t);
9549
9550   hstate.add_wide_int (VECTOR_TYPE);
9551   hstate.add_wide_int (nunits);
9552   hstate.add_wide_int (mode);
9553   hstate.add_object (TYPE_HASH (TREE_TYPE (t)));
9554   t = type_hash_canon (hstate.end (), t);
9555
9556   /* We have built a main variant, based on the main variant of the
9557      inner type. Use it to build the variant we return.  */
9558   if ((TYPE_ATTRIBUTES (innertype) || TYPE_QUALS (innertype))
9559       && TREE_TYPE (t) != innertype)
9560     return build_type_attribute_qual_variant (t,
9561                                               TYPE_ATTRIBUTES (innertype),
9562                                               TYPE_QUALS (innertype));
9563
9564   return t;
9565 }
9566
9567 static tree
9568 make_or_reuse_type (unsigned size, int unsignedp)
9569 {
9570   int i;
9571
9572   if (size == INT_TYPE_SIZE)
9573     return unsignedp ? unsigned_type_node : integer_type_node;
9574   if (size == CHAR_TYPE_SIZE)
9575     return unsignedp ? unsigned_char_type_node : signed_char_type_node;
9576   if (size == SHORT_TYPE_SIZE)
9577     return unsignedp ? short_unsigned_type_node : short_integer_type_node;
9578   if (size == LONG_TYPE_SIZE)
9579     return unsignedp ? long_unsigned_type_node : long_integer_type_node;
9580   if (size == LONG_LONG_TYPE_SIZE)
9581     return (unsignedp ? long_long_unsigned_type_node
9582             : long_long_integer_type_node);
9583
9584   for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i ++)
9585     if (size == int_n_data[i].bitsize
9586         && int_n_enabled_p[i])
9587       return (unsignedp ? int_n_trees[i].unsigned_type
9588               : int_n_trees[i].signed_type);
9589
9590   if (unsignedp)
9591     return make_unsigned_type (size);
9592   else
9593     return make_signed_type (size);
9594 }
9595
9596 /* Create or reuse a fract type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9597
9598 static tree
9599 make_or_reuse_fract_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9600 {
9601   if (satp)
9602     {
9603       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9604         return unsignedp ? sat_unsigned_short_fract_type_node
9605                          : sat_short_fract_type_node;
9606       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9607         return unsignedp ? sat_unsigned_fract_type_node : sat_fract_type_node;
9608       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9609         return unsignedp ? sat_unsigned_long_fract_type_node
9610                          : sat_long_fract_type_node;
9611       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9612         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_fract_type_node
9613                          : sat_long_long_fract_type_node;
9614     }
9615   else
9616     {
9617       if (size == SHORT_FRACT_TYPE_SIZE)
9618         return unsignedp ? unsigned_short_fract_type_node
9619                          : short_fract_type_node;
9620       if (size == FRACT_TYPE_SIZE)
9621         return unsignedp ? unsigned_fract_type_node : fract_type_node;
9622       if (size == LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9623         return unsignedp ? unsigned_long_fract_type_node
9624                          : long_fract_type_node;
9625       if (size == LONG_LONG_FRACT_TYPE_SIZE)
9626         return unsignedp ? unsigned_long_long_fract_type_node
9627                          : long_long_fract_type_node;
9628     }
9629
9630   return make_fract_type (size, unsignedp, satp);
9631 }
9632
9633 /* Create or reuse an accum type by SIZE, UNSIGNEDP, and SATP.  */
9634
9635 static tree
9636 make_or_reuse_accum_type (unsigned size, int unsignedp, int satp)
9637 {
9638   if (satp)
9639     {
9640       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9641         return unsignedp ? sat_unsigned_short_accum_type_node
9642                          : sat_short_accum_type_node;
9643       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9644         return unsignedp ? sat_unsigned_accum_type_node : sat_accum_type_node;
9645       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9646         return unsignedp ? sat_unsigned_long_accum_type_node
9647                          : sat_long_accum_type_node;
9648       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9649         return unsignedp ? sat_unsigned_long_long_accum_type_node
9650                          : sat_long_long_accum_type_node;
9651     }
9652   else
9653     {
9654       if (size == SHORT_ACCUM_TYPE_SIZE)
9655         return unsignedp ? unsigned_short_accum_type_node
9656                          : short_accum_type_node;
9657       if (size == ACCUM_TYPE_SIZE)
9658         return unsignedp ? unsigned_accum_type_node : accum_type_node;
9659       if (size == LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9660         return unsignedp ? unsigned_long_accum_type_node
9661                          : long_accum_type_node;
9662       if (size == LONG_LONG_ACCUM_TYPE_SIZE)
9663         return unsignedp ? unsigned_long_long_accum_type_node
9664                          : long_long_accum_type_node;
9665     }
9666
9667   return make_accum_type (size, unsignedp, satp);
9668 }
9669
9670
9671 /* Create an atomic variant node for TYPE.  This routine is called
9672    during initialization of data types to create the 5 basic atomic
9673    types. The generic build_variant_type function requires these to
9674    already be set up in order to function properly, so cannot be
9675    called from there.  If ALIGN is non-zero, then ensure alignment is
9676    overridden to this value.  */
9677
9678 static tree
9679 build_atomic_base (tree type, unsigned int align)
9680 {
9681   tree t;
9682
9683   /* Make sure its not already registered.  */
9684   if ((t = get_qualified_type (type, TYPE_QUAL_ATOMIC)))
9685     return t;
9686   
9687   t = build_variant_type_copy (type);
9688   set_type_quals (t, TYPE_QUAL_ATOMIC);
9689
9690   if (align)
9691     TYPE_ALIGN (t) = align;
9692
9693   return t;
9694 }
9695
9696 /* Create nodes for all integer types (and error_mark_node) using the sizes
9697    of C datatypes.  SIGNED_CHAR specifies whether char is signed,
9698    SHORT_DOUBLE specifies whether double should be of the same precision
9699    as float.  */
9700
9701 void
9702 build_common_tree_nodes (bool signed_char, bool short_double)
9703 {
9704   int i;
9705
9706   error_mark_node = make_node (ERROR_MARK);
9707   TREE_TYPE (error_mark_node) = error_mark_node;
9708
9709   initialize_sizetypes ();
9710
9711   /* Define both `signed char' and `unsigned char'.  */
9712   signed_char_type_node = make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9713   TYPE_STRING_FLAG (signed_char_type_node) = 1;
9714   unsigned_char_type_node = make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE);
9715   TYPE_STRING_FLAG (unsigned_char_type_node) = 1;
9716
9717   /* Define `char', which is like either `signed char' or `unsigned char'
9718      but not the same as either.  */
9719   char_type_node
9720     = (signed_char
9721        ? make_signed_type (CHAR_TYPE_SIZE)
9722        : make_unsigned_type (CHAR_TYPE_SIZE));
9723   TYPE_STRING_FLAG (char_type_node) = 1;
9724
9725   short_integer_type_node = make_signed_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9726   short_unsigned_type_node = make_unsigned_type (SHORT_TYPE_SIZE);
9727   integer_type_node = make_signed_type (INT_TYPE_SIZE);
9728   unsigned_type_node = make_unsigned_type (INT_TYPE_SIZE);
9729   long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_TYPE_SIZE);
9730   long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_TYPE_SIZE);
9731   long_long_integer_type_node = make_signed_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9732   long_long_unsigned_type_node = make_unsigned_type (LONG_LONG_TYPE_SIZE);
9733
9734   for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i ++)
9735     {
9736       int_n_trees[i].signed_type = make_signed_type (int_n_data[i].bitsize);
9737       int_n_trees[i].unsigned_type = make_unsigned_type (int_n_data[i].bitsize);
9738       TYPE_SIZE (int_n_trees[i].signed_type) = bitsize_int (int_n_data[i].bitsize);
9739       TYPE_SIZE (int_n_trees[i].unsigned_type) = bitsize_int (int_n_data[i].bitsize);
9740
9741       if (int_n_data[i].bitsize > LONG_LONG_TYPE_SIZE
9742           && int_n_enabled_p[i])
9743         {
9744           integer_types[itk_intN_0 + i * 2] = int_n_trees[i].signed_type;
9745           integer_types[itk_unsigned_intN_0 + i * 2] = int_n_trees[i].unsigned_type;
9746         }
9747     }
9748
9749   /* Define a boolean type.  This type only represents boolean values but
9750      may be larger than char depending on the value of BOOL_TYPE_SIZE.  */
9751   boolean_type_node = make_unsigned_type (BOOL_TYPE_SIZE);
9752   TREE_SET_CODE (boolean_type_node, BOOLEAN_TYPE);
9753   TYPE_PRECISION (boolean_type_node) = 1;
9754   TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node) = build_int_cst (boolean_type_node, 1);
9755
9756   /* Define what type to use for size_t.  */
9757   if (strcmp (SIZE_TYPE, "unsigned int") == 0)
9758     size_type_node = unsigned_type_node;
9759   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "long unsigned int") == 0)
9760     size_type_node = long_unsigned_type_node;
9761   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "long long unsigned int") == 0)
9762     size_type_node = long_long_unsigned_type_node;
9763   else if (strcmp (SIZE_TYPE, "short unsigned int") == 0)
9764     size_type_node = short_unsigned_type_node;
9765   else
9766     {
9767       int i;
9768
9769       size_type_node = NULL_TREE;
9770       for (i = 0; i < NUM_INT_N_ENTS; i++)
9771         if (int_n_enabled_p[i])
9772           {
9773             char name[50];
9774             sprintf (name, "__int%d unsigned", int_n_data[i].bitsize);
9775
9776             if (strcmp (name, SIZE_TYPE) == 0)
9777               {
9778                 size_type_node = int_n_trees[i].unsigned_type;
9779               }
9780           }
9781       if (size_type_node == NULL_TREE)
9782         gcc_unreachable ();
9783     }
9784
9785   /* Fill in the rest of the sized types.  Reuse existing type nodes
9786      when possible.  */
9787   intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 0);
9788   intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 0);
9789   intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 0);
9790   intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 0);
9791   intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 0);
9792
9793   unsigned_intQI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (QImode), 1);
9794   unsigned_intHI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (HImode), 1);
9795   unsigned_intSI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (SImode), 1);
9796   unsigned_intDI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (DImode), 1);
9797   unsigned_intTI_type_node = make_or_reuse_type (GET_MODE_BITSIZE (TImode), 1);
9798
9799   /* Don't call build_qualified type for atomics.  That routine does
9800      special processing for atomics, and until they are initialized
9801      it's better not to make that call.
9802      
9803      Check to see if there is a target override for atomic types.  */
9804
9805   atomicQI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intQI_type_node,
9806                                         targetm.atomic_align_for_mode (QImode));
9807   atomicHI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intHI_type_node,
9808                                         targetm.atomic_align_for_mode (HImode));
9809   atomicSI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intSI_type_node,
9810                                         targetm.atomic_align_for_mode (SImode));
9811   atomicDI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intDI_type_node,
9812                                         targetm.atomic_align_for_mode (DImode));
9813   atomicTI_type_node = build_atomic_base (unsigned_intTI_type_node,
9814                                         targetm.atomic_align_for_mode (TImode));
9815         
9816   access_public_node = get_identifier ("public");
9817   access_protected_node = get_identifier ("protected");
9818   access_private_node = get_identifier ("private");
9819
9820   /* Define these next since types below may used them.  */
9821   integer_zero_node = build_int_cst (integer_type_node, 0);
9822   integer_one_node = build_int_cst (integer_type_node, 1);
9823   integer_three_node = build_int_cst (integer_type_node, 3);
9824   integer_minus_one_node = build_int_cst (integer_type_node, -1);
9825
9826   size_zero_node = size_int (0);
9827   size_one_node = size_int (1);
9828   bitsize_zero_node = bitsize_int (0);
9829   bitsize_one_node = bitsize_int (1);
9830   bitsize_unit_node = bitsize_int (BITS_PER_UNIT);
9831
9832   boolean_false_node = TYPE_MIN_VALUE (boolean_type_node);
9833   boolean_true_node = TYPE_MAX_VALUE (boolean_type_node);
9834
9835   void_type_node = make_node (VOID_TYPE);
9836   layout_type (void_type_node);
9837
9838   pointer_bounds_type_node = targetm.chkp_bound_type ();
9839
9840   /* We are not going to have real types in C with less than byte alignment,
9841      so we might as well not have any types that claim to have it.  */
9842   TYPE_ALIGN (void_type_node) = BITS_PER_UNIT;
9843   TYPE_USER_ALIGN (void_type_node) = 0;
9844
9845   void_node = make_node (VOID_CST);
9846   TREE_TYPE (void_node) = void_type_node;
9847
9848   null_pointer_node = build_int_cst (build_pointer_type (void_type_node), 0);
9849   layout_type (TREE_TYPE (null_pointer_node));
9850
9851   ptr_type_node = build_pointer_type (void_type_node);
9852   const_ptr_type_node
9853     = build_pointer_type (build_type_variant (void_type_node, 1, 0));
9854   fileptr_type_node = ptr_type_node;
9855
9856   pointer_sized_int_node = build_nonstandard_integer_type (POINTER_SIZE, 1);
9857
9858   float_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9859   TYPE_PRECISION (float_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9860   layout_type (float_type_node);
9861
9862   double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9863   if (short_double)
9864     TYPE_PRECISION (double_type_node) = FLOAT_TYPE_SIZE;
9865   else
9866     TYPE_PRECISION (double_type_node) = DOUBLE_TYPE_SIZE;
9867   layout_type (double_type_node);
9868
9869   long_double_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9870   TYPE_PRECISION (long_double_type_node) = LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE;
9871   layout_type (long_double_type_node);
9872
9873   float_ptr_type_node = build_pointer_type (float_type_node);
9874   double_ptr_type_node = build_pointer_type (double_type_node);
9875   long_double_ptr_type_node = build_pointer_type (long_double_type_node);
9876   integer_ptr_type_node = build_pointer_type (integer_type_node);
9877
9878   /* Fixed size integer types.  */
9879   uint16_type_node = make_or_reuse_type (16, 1);
9880   uint32_type_node = make_or_reuse_type (32, 1);
9881   uint64_type_node = make_or_reuse_type (64, 1);
9882
9883   /* Decimal float types. */
9884   dfloat32_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9885   TYPE_PRECISION (dfloat32_type_node) = DECIMAL32_TYPE_SIZE;
9886   layout_type (dfloat32_type_node);
9887   SET_TYPE_MODE (dfloat32_type_node, SDmode);
9888   dfloat32_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat32_type_node);
9889
9890   dfloat64_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9891   TYPE_PRECISION (dfloat64_type_node) = DECIMAL64_TYPE_SIZE;
9892   layout_type (dfloat64_type_node);
9893   SET_TYPE_MODE (dfloat64_type_node, DDmode);
9894   dfloat64_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat64_type_node);
9895
9896   dfloat128_type_node = make_node (REAL_TYPE);
9897   TYPE_PRECISION (dfloat128_type_node) = DECIMAL128_TYPE_SIZE;
9898   layout_type (dfloat128_type_node);
9899   SET_TYPE_MODE (dfloat128_type_node, TDmode);
9900   dfloat128_ptr_type_node = build_pointer_type (dfloat128_type_node);
9901
9902   complex_integer_type_node = build_complex_type (integer_type_node);
9903   complex_float_type_node = build_complex_type (float_type_node);
9904   complex_double_type_node = build_complex_type (double_type_node);
9905   complex_long_double_type_node = build_complex_type (long_double_type_node);
9906
9907 /* Make fixed-point nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9908 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE(KIND,SIZE) \
9909   sat_ ## KIND ## _type_node = \
9910     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9911   sat_unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9912     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9913   KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9914   unsigned_ ## KIND ## _type_node = \
9915     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9916
9917 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH(KIND,WIDTH,SIZE) \
9918   sat_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9919     make_sat_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9920   sat_unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9921     make_sat_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9922   WIDTH ## KIND ## _type_node = make_signed_ ## KIND ## _type (SIZE); \
9923   unsigned_ ## WIDTH ## KIND ## _type_node = \
9924     make_unsigned_ ## KIND ## _type (SIZE);
9925
9926 /* Make fixed-point type nodes based on four different widths.  */
9927 #define MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY(N1,N2) \
9928   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, short_, SHORT_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9929   MAKE_FIXED_TYPE_NODE (N1, N2 ## _TYPE_SIZE) \
9930   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_, LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE) \
9931   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_WIDTH (N1, long_long_, LONG_LONG_ ## N2 ## _TYPE_SIZE)
9932
9933 /* Make fixed-point mode nodes based on sat/non-sat and signed/unsigned.  */
9934 #define MAKE_FIXED_MODE_NODE(KIND,NAME,MODE) \
9935   NAME ## _type_node = \
9936     make_or_reuse_signed_ ## KIND ## _type (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9937   u ## NAME ## _type_node = \
9938     make_or_reuse_unsigned_ ## KIND ## _type \
9939       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode)); \
9940   sat_ ## NAME ## _type_node = \
9941     make_or_reuse_sat_signed_ ## KIND ## _type \
9942       (GET_MODE_BITSIZE (MODE ## mode)); \
9943   sat_u ## NAME ## _type_node = \
9944     make_or_reuse_sat_unsigned_ ## KIND ## _type \
9945       (GET_MODE_BITSIZE (U ## MODE ## mode));
9946
9947   /* Fixed-point type and mode nodes.  */
9948   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (fract, FRACT)
9949   MAKE_FIXED_TYPE_NODE_FAMILY (accum, ACCUM)
9950   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, qq, QQ)
9951   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, hq, HQ)
9952   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, sq, SQ)
9953   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, dq, DQ)
9954   MAKE_FIXED_MODE_NODE (fract, tq, TQ)
9955   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ha, HA)
9956   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, sa, SA)
9957   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, da, DA)
9958   MAKE_FIXED_MODE_NODE (accum, ta, TA)
9959
9960   {
9961     tree t = targetm.build_builtin_va_list ();
9962
9963     /* Many back-ends define record types without setting TYPE_NAME.
9964        If we copied the record type here, we'd keep the original
9965        record type without a name.  This breaks name mangling.  So,
9966        don't copy record types and let c_common_nodes_and_builtins()
9967        declare the type to be __builtin_va_list.  */
9968     if (TREE_CODE (t) != RECORD_TYPE)
9969       t = build_variant_type_copy (t);
9970
9971     va_list_type_node = t;
9972   }
9973 }
9974
9975 /* Modify DECL for given flags.
9976    TM_PURE attribute is set only on types, so the function will modify
9977    DECL's type when ECF_TM_PURE is used.  */
9978
9979 void
9980 set_call_expr_flags (tree decl, int flags)
9981 {
9982   if (flags & ECF_NOTHROW)
9983     TREE_NOTHROW (decl) = 1;
9984   if (flags & ECF_CONST)
9985     TREE_READONLY (decl) = 1;
9986   if (flags & ECF_PURE)
9987     DECL_PURE_P (decl) = 1;
9988   if (flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
9989     DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl) = 1;
9990   if (flags & ECF_NOVOPS)
9991     DECL_IS_NOVOPS (decl) = 1;
9992   if (flags & ECF_NORETURN)
9993     TREE_THIS_VOLATILE (decl) = 1;
9994   if (flags & ECF_MALLOC)
9995     DECL_IS_MALLOC (decl) = 1;
9996   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
9997     DECL_IS_RETURNS_TWICE (decl) = 1;
9998   if (flags & ECF_LEAF)
9999     DECL_ATTRIBUTES (decl) = tree_cons (get_identifier ("leaf"),
10000                                         NULL, DECL_ATTRIBUTES (decl));
10001   if ((flags & ECF_TM_PURE) && flag_tm)
10002     apply_tm_attr (decl, get_identifier ("transaction_pure"));
10003   /* Looping const or pure is implied by noreturn.
10004      There is currently no way to declare looping const or looping pure alone.  */
10005   gcc_assert (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
10006               || ((flags & ECF_NORETURN) && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))));
10007 }
10008
10009
10010 /* A subroutine of build_common_builtin_nodes.  Define a builtin function.  */
10011
10012 static void
10013 local_define_builtin (const char *name, tree type, enum built_in_function code,
10014                       const char *library_name, int ecf_flags)
10015 {
10016   tree decl;
10017
10018   decl = add_builtin_function (name, type, code, BUILT_IN_NORMAL,
10019                                library_name, NULL_TREE);
10020   set_call_expr_flags (decl, ecf_flags);
10021
10022   set_builtin_decl (code, decl, true);
10023 }
10024
10025 /* Call this function after instantiating all builtins that the language
10026    front end cares about.  This will build the rest of the builtins
10027    and internal functions that are relied upon by the tree optimizers and
10028    the middle-end.  */
10029
10030 void
10031 build_common_builtin_nodes (void)
10032 {
10033   tree tmp, ftype;
10034   int ecf_flags;
10035
10036   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_UNREACHABLE))
10037     {
10038       ftype = build_function_type (void_type_node, void_list_node);
10039       local_define_builtin ("__builtin_unreachable", ftype, BUILT_IN_UNREACHABLE,
10040                             "__builtin_unreachable",
10041                             ECF_NOTHROW | ECF_LEAF | ECF_NORETURN
10042                             | ECF_CONST);
10043     }
10044
10045   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCPY)
10046       || !builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMMOVE))
10047     {
10048       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10049                                         ptr_type_node, const_ptr_type_node,
10050                                         size_type_node, NULL_TREE);
10051
10052       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCPY))
10053         local_define_builtin ("__builtin_memcpy", ftype, BUILT_IN_MEMCPY,
10054                               "memcpy", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10055       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMMOVE))
10056         local_define_builtin ("__builtin_memmove", ftype, BUILT_IN_MEMMOVE,
10057                               "memmove", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10058     }
10059
10060   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMCMP))
10061     {
10062       ftype = build_function_type_list (integer_type_node, const_ptr_type_node,
10063                                         const_ptr_type_node, size_type_node,
10064                                         NULL_TREE);
10065       local_define_builtin ("__builtin_memcmp", ftype, BUILT_IN_MEMCMP,
10066                             "memcmp", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10067     }
10068
10069   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_MEMSET))
10070     {
10071       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10072                                         ptr_type_node, integer_type_node,
10073                                         size_type_node, NULL_TREE);
10074       local_define_builtin ("__builtin_memset", ftype, BUILT_IN_MEMSET,
10075                             "memset", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10076     }
10077
10078   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_ALLOCA))
10079     {
10080       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10081                                         size_type_node, NULL_TREE);
10082       local_define_builtin ("__builtin_alloca", ftype, BUILT_IN_ALLOCA,
10083                             "alloca", ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10084     }
10085
10086   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, size_type_node,
10087                                     size_type_node, NULL_TREE);
10088   local_define_builtin ("__builtin_alloca_with_align", ftype,
10089                         BUILT_IN_ALLOCA_WITH_ALIGN, "alloca",
10090                         ECF_MALLOC | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10091
10092   /* If we're checking the stack, `alloca' can throw.  */
10093   if (flag_stack_check)
10094     {
10095       TREE_NOTHROW (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_ALLOCA)) = 0;
10096       TREE_NOTHROW (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_ALLOCA_WITH_ALIGN)) = 0;
10097     }
10098
10099   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10100                                     ptr_type_node, ptr_type_node,
10101                                     ptr_type_node, NULL_TREE);
10102   local_define_builtin ("__builtin_init_trampoline", ftype,
10103                         BUILT_IN_INIT_TRAMPOLINE,
10104                         "__builtin_init_trampoline", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10105   local_define_builtin ("__builtin_init_heap_trampoline", ftype,
10106                         BUILT_IN_INIT_HEAP_TRAMPOLINE,
10107                         "__builtin_init_heap_trampoline",
10108                         ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10109
10110   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10111   local_define_builtin ("__builtin_adjust_trampoline", ftype,
10112                         BUILT_IN_ADJUST_TRAMPOLINE,
10113                         "__builtin_adjust_trampoline",
10114                         ECF_CONST | 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_nonlocal_goto", ftype,
10119                         BUILT_IN_NONLOCAL_GOTO,
10120                         "__builtin_nonlocal_goto",
10121                         ECF_NORETURN | ECF_NOTHROW);
10122
10123   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10124                                     ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10125   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_setup", ftype,
10126                         BUILT_IN_SETJMP_SETUP,
10127                         "__builtin_setjmp_setup", ECF_NOTHROW);
10128
10129   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10130   local_define_builtin ("__builtin_setjmp_receiver", ftype,
10131                         BUILT_IN_SETJMP_RECEIVER,
10132                         "__builtin_setjmp_receiver", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10133
10134   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, NULL_TREE);
10135   local_define_builtin ("__builtin_stack_save", ftype, BUILT_IN_STACK_SAVE,
10136                         "__builtin_stack_save", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10137
10138   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10139   local_define_builtin ("__builtin_stack_restore", ftype,
10140                         BUILT_IN_STACK_RESTORE,
10141                         "__builtin_stack_restore", ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10142
10143   /* If there's a possibility that we might use the ARM EABI, build the
10144     alternate __cxa_end_cleanup node used to resume from C++ and Java.  */
10145   if (targetm.arm_eabi_unwinder)
10146     {
10147       ftype = build_function_type_list (void_type_node, NULL_TREE);
10148       local_define_builtin ("__builtin_cxa_end_cleanup", ftype,
10149                             BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP,
10150                             "__cxa_end_cleanup", ECF_NORETURN | ECF_LEAF);
10151     }
10152
10153   ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10154   local_define_builtin ("__builtin_unwind_resume", ftype,
10155                         BUILT_IN_UNWIND_RESUME,
10156                         ((targetm_common.except_unwind_info (&global_options)
10157                           == UI_SJLJ)
10158                          ? "_Unwind_SjLj_Resume" : "_Unwind_Resume"),
10159                         ECF_NORETURN);
10160
10161   if (builtin_decl_explicit (BUILT_IN_RETURN_ADDRESS) == NULL_TREE)
10162     {
10163       ftype = build_function_type_list (ptr_type_node, integer_type_node,
10164                                         NULL_TREE);
10165       local_define_builtin ("__builtin_return_address", ftype,
10166                             BUILT_IN_RETURN_ADDRESS,
10167                             "__builtin_return_address",
10168                             ECF_NOTHROW);
10169     }
10170
10171   if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER)
10172       || !builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT))
10173     {
10174       ftype = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node,
10175                                         ptr_type_node, NULL_TREE);
10176       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER))
10177         local_define_builtin ("__cyg_profile_func_enter", ftype,
10178                               BUILT_IN_PROFILE_FUNC_ENTER,
10179                               "__cyg_profile_func_enter", 0);
10180       if (!builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT))
10181         local_define_builtin ("__cyg_profile_func_exit", ftype,
10182                               BUILT_IN_PROFILE_FUNC_EXIT,
10183                               "__cyg_profile_func_exit", 0);
10184     }
10185
10186   /* The exception object and filter values from the runtime.  The argument
10187      must be zero before exception lowering, i.e. from the front end.  After
10188      exception lowering, it will be the region number for the exception
10189      landing pad.  These functions are PURE instead of CONST to prevent
10190      them from being hoisted past the exception edge that will initialize
10191      its value in the landing pad.  */
10192   ftype = build_function_type_list (ptr_type_node,
10193                                     integer_type_node, NULL_TREE);
10194   ecf_flags = ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF;
10195   /* Only use TM_PURE if we we have TM language support.  */
10196   if (builtin_decl_explicit_p (BUILT_IN_TM_LOAD_1))
10197     ecf_flags |= ECF_TM_PURE;
10198   local_define_builtin ("__builtin_eh_pointer", ftype, BUILT_IN_EH_POINTER,
10199                         "__builtin_eh_pointer", ecf_flags);
10200
10201   tmp = lang_hooks.types.type_for_mode (targetm.eh_return_filter_mode (), 0);
10202   ftype = build_function_type_list (tmp, integer_type_node, NULL_TREE);
10203   local_define_builtin ("__builtin_eh_filter", ftype, BUILT_IN_EH_FILTER,
10204                         "__builtin_eh_filter", ECF_PURE | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10205
10206   ftype = build_function_type_list (void_type_node,
10207                                     integer_type_node, integer_type_node,
10208                                     NULL_TREE);
10209   local_define_builtin ("__builtin_eh_copy_values", ftype,
10210                         BUILT_IN_EH_COPY_VALUES,
10211                         "__builtin_eh_copy_values", ECF_NOTHROW);
10212
10213   /* Complex multiplication and division.  These are handled as builtins
10214      rather than optabs because emit_library_call_value doesn't support
10215      complex.  Further, we can do slightly better with folding these
10216      beasties if the real and complex parts of the arguments are separate.  */
10217   {
10218     int mode;
10219
10220     for (mode = MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT; mode <= MAX_MODE_COMPLEX_FLOAT; ++mode)
10221       {
10222         char mode_name_buf[4], *q;
10223         const char *p;
10224         enum built_in_function mcode, dcode;
10225         tree type, inner_type;
10226         const char *prefix = "__";
10227
10228         if (targetm.libfunc_gnu_prefix)
10229           prefix = "__gnu_";
10230
10231         type = lang_hooks.types.type_for_mode ((machine_mode) mode, 0);
10232         if (type == NULL)
10233           continue;
10234         inner_type = TREE_TYPE (type);
10235
10236         ftype = build_function_type_list (type, inner_type, inner_type,
10237                                           inner_type, inner_type, NULL_TREE);
10238
10239         mcode = ((enum built_in_function)
10240                  (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
10241         dcode = ((enum built_in_function)
10242                  (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
10243
10244         for (p = GET_MODE_NAME (mode), q = mode_name_buf; *p; p++, q++)
10245           *q = TOLOWER (*p);
10246         *q = '\0';
10247
10248         built_in_names[mcode] = concat (prefix, "mul", mode_name_buf, "3",
10249                                         NULL);
10250         local_define_builtin (built_in_names[mcode], ftype, mcode,
10251                               built_in_names[mcode],
10252                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10253
10254         built_in_names[dcode] = concat (prefix, "div", mode_name_buf, "3",
10255                                         NULL);
10256         local_define_builtin (built_in_names[dcode], ftype, dcode,
10257                               built_in_names[dcode],
10258                               ECF_CONST | ECF_NOTHROW | ECF_LEAF);
10259       }
10260   }
10261
10262   init_internal_fns ();
10263 }
10264
10265 /* HACK.  GROSS.  This is absolutely disgusting.  I wish there was a
10266    better way.
10267
10268    If we requested a pointer to a vector, build up the pointers that
10269    we stripped off while looking for the inner type.  Similarly for
10270    return values from functions.
10271
10272    The argument TYPE is the top of the chain, and BOTTOM is the
10273    new type which we will point to.  */
10274
10275 tree
10276 reconstruct_complex_type (tree type, tree bottom)
10277 {
10278   tree inner, outer;
10279
10280   if (TREE_CODE (type) == POINTER_TYPE)
10281     {
10282       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10283       outer = build_pointer_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
10284                                            TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
10285     }
10286   else if (TREE_CODE (type) == REFERENCE_TYPE)
10287     {
10288       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10289       outer = build_reference_type_for_mode (inner, TYPE_MODE (type),
10290                                              TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (type));
10291     }
10292   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE)
10293     {
10294       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10295       outer = build_array_type (inner, TYPE_DOMAIN (type));
10296     }
10297   else if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE)
10298     {
10299       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10300       outer = build_function_type (inner, TYPE_ARG_TYPES (type));
10301     }
10302   else if (TREE_CODE (type) == METHOD_TYPE)
10303     {
10304       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10305       /* The build_method_type_directly() routine prepends 'this' to argument list,
10306          so we must compensate by getting rid of it.  */
10307       outer
10308         = build_method_type_directly
10309             (TREE_TYPE (TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (type))),
10310              inner,
10311              TREE_CHAIN (TYPE_ARG_TYPES (type)));
10312     }
10313   else if (TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE)
10314     {
10315       inner = reconstruct_complex_type (TREE_TYPE (type), bottom);
10316       outer = build_offset_type (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type), inner);
10317     }
10318   else
10319     return bottom;
10320
10321   return build_type_attribute_qual_variant (outer, TYPE_ATTRIBUTES (type),
10322                                             TYPE_QUALS (type));
10323 }
10324
10325 /* Returns a vector tree node given a mode (integer, vector, or BLKmode) and
10326    the inner type.  */
10327 tree
10328 build_vector_type_for_mode (tree innertype, machine_mode mode)
10329 {
10330   int nunits;
10331
10332   switch (GET_MODE_CLASS (mode))
10333     {
10334     case MODE_VECTOR_INT:
10335     case MODE_VECTOR_FLOAT:
10336     case MODE_VECTOR_FRACT:
10337     case MODE_VECTOR_UFRACT:
10338     case MODE_VECTOR_ACCUM:
10339     case MODE_VECTOR_UACCUM:
10340       nunits = GET_MODE_NUNITS (mode);
10341       break;
10342
10343     case MODE_INT:
10344       /* Check that there are no leftover bits.  */
10345       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode)
10346                   % TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype)) == 0);
10347
10348       nunits = GET_MODE_BITSIZE (mode)
10349                / TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (innertype));
10350       break;
10351
10352     default:
10353       gcc_unreachable ();
10354     }
10355
10356   return make_vector_type (innertype, nunits, mode);
10357 }
10358
10359 /* Similarly, but takes the inner type and number of units, which must be
10360    a power of two.  */
10361
10362 tree
10363 build_vector_type (tree innertype, int nunits)
10364 {
10365   return make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
10366 }
10367
10368 /* Similarly, but builds a variant type with TYPE_VECTOR_OPAQUE set.  */
10369
10370 tree
10371 build_opaque_vector_type (tree innertype, int nunits)
10372 {
10373   tree t = make_vector_type (innertype, nunits, VOIDmode);
10374   tree cand;
10375   /* We always build the non-opaque variant before the opaque one,
10376      so if it already exists, it is TYPE_NEXT_VARIANT of this one.  */
10377   cand = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
10378   if (cand
10379       && TYPE_VECTOR_OPAQUE (cand)
10380       && check_qualified_type (cand, t, TYPE_QUALS (t)))
10381     return cand;
10382   /* Othewise build a variant type and make sure to queue it after
10383      the non-opaque type.  */
10384   cand = build_distinct_type_copy (t);
10385   TYPE_VECTOR_OPAQUE (cand) = true;
10386   TYPE_CANONICAL (cand) = TYPE_CANONICAL (t);
10387   TYPE_NEXT_VARIANT (cand) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
10388   TYPE_NEXT_VARIANT (t) = cand;
10389   TYPE_MAIN_VARIANT (cand) = TYPE_MAIN_VARIANT (t);
10390   return cand;
10391 }
10392
10393
10394 /* Given an initializer INIT, return TRUE if INIT is zero or some
10395    aggregate of zeros.  Otherwise return FALSE.  */
10396 bool
10397 initializer_zerop (const_tree init)
10398 {
10399   tree elt;
10400
10401   STRIP_NOPS (init);
10402
10403   switch (TREE_CODE (init))
10404     {
10405     case INTEGER_CST:
10406       return integer_zerop (init);
10407
10408     case REAL_CST:
10409       /* ??? Note that this is not correct for C4X float formats.  There,
10410          a bit pattern of all zeros is 1.0; 0.0 is encoded with the most
10411          negative exponent.  */
10412       return real_zerop (init)
10413         && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (init));
10414
10415     case FIXED_CST:
10416       return fixed_zerop (init);
10417
10418     case COMPLEX_CST:
10419       return integer_zerop (init)
10420         || (real_zerop (init)
10421             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_REALPART (init)))
10422             && ! REAL_VALUE_MINUS_ZERO (TREE_REAL_CST (TREE_IMAGPART (init))));
10423
10424     case VECTOR_CST:
10425       {
10426         unsigned i;
10427         for (i = 0; i < VECTOR_CST_NELTS (init); ++i)
10428           if (!initializer_zerop (VECTOR_CST_ELT (init, i)))
10429             return false;
10430         return true;
10431       }
10432
10433     case CONSTRUCTOR:
10434       {
10435         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
10436
10437         if (TREE_CLOBBER_P (init))
10438           return false;
10439         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (init), idx, elt)
10440           if (!initializer_zerop (elt))
10441             return false;
10442         return true;
10443       }
10444
10445     case STRING_CST:
10446       {
10447         int i;
10448
10449         /* We need to loop through all elements to handle cases like
10450            "\0" and "\0foobar".  */
10451         for (i = 0; i < TREE_STRING_LENGTH (init); ++i)
10452           if (TREE_STRING_POINTER (init)[i] != '\0')
10453             return false;
10454
10455         return true;
10456       }
10457
10458     default:
10459       return false;
10460     }
10461 }
10462
10463 /* Check if vector VEC consists of all the equal elements and
10464    that the number of elements corresponds to the type of VEC.
10465    The function returns first element of the vector
10466    or NULL_TREE if the vector is not uniform.  */
10467 tree
10468 uniform_vector_p (const_tree vec)
10469 {
10470   tree first, t;
10471   unsigned i;
10472
10473   if (vec == NULL_TREE)
10474     return NULL_TREE;
10475
10476   gcc_assert (VECTOR_TYPE_P (TREE_TYPE (vec)));
10477
10478   if (TREE_CODE (vec) == VECTOR_CST)
10479     {
10480       first = VECTOR_CST_ELT (vec, 0);
10481       for (i = 1; i < VECTOR_CST_NELTS (vec); ++i)
10482         if (!operand_equal_p (first, VECTOR_CST_ELT (vec, i), 0))
10483           return NULL_TREE;
10484
10485       return first;
10486     }
10487
10488   else if (TREE_CODE (vec) == CONSTRUCTOR)
10489     {
10490       first = error_mark_node;
10491
10492       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (vec), i, t)
10493         {
10494           if (i == 0)
10495             {
10496               first = t;
10497               continue;
10498             }
10499           if (!operand_equal_p (first, t, 0))
10500             return NULL_TREE;
10501         }
10502       if (i != TYPE_VECTOR_SUBPARTS (TREE_TYPE (vec)))
10503         return NULL_TREE;
10504
10505       return first;
10506     }
10507
10508   return NULL_TREE;
10509 }
10510
10511 /* Build an empty statement at location LOC.  */
10512
10513 tree
10514 build_empty_stmt (location_t loc)
10515 {
10516   tree t = build1 (NOP_EXPR, void_type_node, size_zero_node);
10517   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
10518   return t;
10519 }
10520
10521
10522 /* Build an OpenMP clause with code CODE.  LOC is the location of the
10523    clause.  */
10524
10525 tree
10526 build_omp_clause (location_t loc, enum omp_clause_code code)
10527 {
10528   tree t;
10529   int size, length;
10530
10531   length = omp_clause_num_ops[code];
10532   size = (sizeof (struct tree_omp_clause) + (length - 1) * sizeof (tree));
10533
10534   record_node_allocation_statistics (OMP_CLAUSE, size);
10535
10536   t = (tree) ggc_internal_alloc (size);
10537   memset (t, 0, size);
10538   TREE_SET_CODE (t, OMP_CLAUSE);
10539   OMP_CLAUSE_SET_CODE (t, code);
10540   OMP_CLAUSE_LOCATION (t) = loc;
10541
10542   return t;
10543 }
10544
10545 /* Build a tcc_vl_exp object with code CODE and room for LEN operands.  LEN
10546    includes the implicit operand count in TREE_OPERAND 0, and so must be >= 1.
10547    Except for the CODE and operand count field, other storage for the
10548    object is initialized to zeros.  */
10549
10550 tree
10551 build_vl_exp_stat (enum tree_code code, int len MEM_STAT_DECL)
10552 {
10553   tree t;
10554   int length = (len - 1) * sizeof (tree) + sizeof (struct tree_exp);
10555
10556   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_vl_exp);
10557   gcc_assert (len >= 1);
10558
10559   record_node_allocation_statistics (code, length);
10560
10561   t = ggc_alloc_cleared_tree_node_stat (length PASS_MEM_STAT);
10562
10563   TREE_SET_CODE (t, code);
10564
10565   /* Can't use TREE_OPERAND to store the length because if checking is
10566      enabled, it will try to check the length before we store it.  :-P  */
10567   t->exp.operands[0] = build_int_cst (sizetype, len);
10568
10569   return t;
10570 }
10571
10572 /* Helper function for build_call_* functions; build a CALL_EXPR with
10573    indicated RETURN_TYPE, FN, and NARGS, but do not initialize any of
10574    the argument slots.  */
10575
10576 static tree
10577 build_call_1 (tree return_type, tree fn, int nargs)
10578 {
10579   tree t;
10580
10581   t = build_vl_exp (CALL_EXPR, nargs + 3);
10582   TREE_TYPE (t) = return_type;
10583   CALL_EXPR_FN (t) = fn;
10584   CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (t) = NULL;
10585
10586   return t;
10587 }
10588
10589 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10590    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10591    which are specified as "..." arguments.  */
10592
10593 tree
10594 build_call_nary (tree return_type, tree fn, int nargs, ...)
10595 {
10596   tree ret;
10597   va_list args;
10598   va_start (args, nargs);
10599   ret = build_call_valist (return_type, fn, nargs, args);
10600   va_end (args);
10601   return ret;
10602 }
10603
10604 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10605    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10606    which are specified as a va_list ARGS.  */
10607
10608 tree
10609 build_call_valist (tree return_type, tree fn, int nargs, va_list args)
10610 {
10611   tree t;
10612   int i;
10613
10614   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
10615   for (i = 0; i < nargs; i++)
10616     CALL_EXPR_ARG (t, i) = va_arg (args, tree);
10617   process_call_operands (t);
10618   return t;
10619 }
10620
10621 /* Build a CALL_EXPR of class tcc_vl_exp with the indicated RETURN_TYPE and
10622    FN and a null static chain slot.  NARGS is the number of call arguments
10623    which are specified as a tree array ARGS.  */
10624
10625 tree
10626 build_call_array_loc (location_t loc, tree return_type, tree fn,
10627                       int nargs, const tree *args)
10628 {
10629   tree t;
10630   int i;
10631
10632   t = build_call_1 (return_type, fn, nargs);
10633   for (i = 0; i < nargs; i++)
10634     CALL_EXPR_ARG (t, i) = args[i];
10635   process_call_operands (t);
10636   SET_EXPR_LOCATION (t, loc);
10637   return t;
10638 }
10639
10640 /* Like build_call_array, but takes a vec.  */
10641
10642 tree
10643 build_call_vec (tree return_type, tree fn, vec<tree, va_gc> *args)
10644 {
10645   tree ret, t;
10646   unsigned int ix;
10647
10648   ret = build_call_1 (return_type, fn, vec_safe_length (args));
10649   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (args, ix, t)
10650     CALL_EXPR_ARG (ret, ix) = t;
10651   process_call_operands (ret);
10652   return ret;
10653 }
10654
10655 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10656    function to be called and N arguments are passed in the array
10657    ARGARRAY.  */
10658
10659 tree
10660 build_call_expr_loc_array (location_t loc, tree fndecl, int n, tree *argarray)
10661 {
10662   tree fntype = TREE_TYPE (fndecl);
10663   tree fn = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (fntype), fndecl);
10664  
10665   return fold_build_call_array_loc (loc, TREE_TYPE (fntype), fn, n, argarray);
10666 }
10667
10668 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10669    function to be called and the arguments are passed in the vector
10670    VEC.  */
10671
10672 tree
10673 build_call_expr_loc_vec (location_t loc, tree fndecl, vec<tree, va_gc> *vec)
10674 {
10675   return build_call_expr_loc_array (loc, fndecl, vec_safe_length (vec),
10676                                     vec_safe_address (vec));
10677 }
10678
10679
10680 /* Conveniently construct a function call expression.  FNDECL names the
10681    function to be called, N is the number of arguments, and the "..."
10682    parameters are the argument expressions.  */
10683
10684 tree
10685 build_call_expr_loc (location_t loc, tree fndecl, int n, ...)
10686 {
10687   va_list ap;
10688   tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, n);
10689   int i;
10690
10691   va_start (ap, n);
10692   for (i = 0; i < n; i++)
10693     argarray[i] = va_arg (ap, tree);
10694   va_end (ap);
10695   return build_call_expr_loc_array (loc, fndecl, n, argarray);
10696 }
10697
10698 /* Like build_call_expr_loc (UNKNOWN_LOCATION, ...).  Duplicated because
10699    varargs macros aren't supported by all bootstrap compilers.  */
10700
10701 tree
10702 build_call_expr (tree fndecl, int n, ...)
10703 {
10704   va_list ap;
10705   tree *argarray = XALLOCAVEC (tree, n);
10706   int i;
10707
10708   va_start (ap, n);
10709   for (i = 0; i < n; i++)
10710     argarray[i] = va_arg (ap, tree);
10711   va_end (ap);
10712   return build_call_expr_loc_array (UNKNOWN_LOCATION, fndecl, n, argarray);
10713 }
10714
10715 /* Build internal call expression.  This is just like CALL_EXPR, except
10716    its CALL_EXPR_FN is NULL.  It will get gimplified later into ordinary
10717    internal function.  */
10718
10719 tree
10720 build_call_expr_internal_loc (location_t loc, enum internal_fn ifn,
10721                               tree type, int n, ...)
10722 {
10723   va_list ap;
10724   int i;
10725
10726   tree fn = build_call_1 (type, NULL_TREE, n);
10727   va_start (ap, n);
10728   for (i = 0; i < n; i++)
10729     CALL_EXPR_ARG (fn, i) = va_arg (ap, tree);
10730   va_end (ap);
10731   SET_EXPR_LOCATION (fn, loc);
10732   CALL_EXPR_IFN (fn) = ifn;
10733   return fn;
10734 }
10735
10736 /* Create a new constant string literal and return a char* pointer to it.
10737    The STRING_CST value is the LEN characters at STR.  */
10738 tree
10739 build_string_literal (int len, const char *str)
10740 {
10741   tree t, elem, index, type;
10742
10743   t = build_string (len, str);
10744   elem = build_type_variant (char_type_node, 1, 0);
10745   index = build_index_type (size_int (len - 1));
10746   type = build_array_type (elem, index);
10747   TREE_TYPE (t) = type;
10748   TREE_CONSTANT (t) = 1;
10749   TREE_READONLY (t) = 1;
10750   TREE_STATIC (t) = 1;
10751
10752   type = build_pointer_type (elem);
10753   t = build1 (ADDR_EXPR, type,
10754               build4 (ARRAY_REF, elem,
10755                       t, integer_zero_node, NULL_TREE, NULL_TREE));
10756   return t;
10757 }
10758
10759
10760
10761 /* Return true if T (assumed to be a DECL) must be assigned a memory
10762    location.  */
10763
10764 bool
10765 needs_to_live_in_memory (const_tree t)
10766 {
10767   return (TREE_ADDRESSABLE (t)
10768           || is_global_var (t)
10769           || (TREE_CODE (t) == RESULT_DECL
10770               && !DECL_BY_REFERENCE (t)
10771               && aggregate_value_p (t, current_function_decl)));
10772 }
10773
10774 /* Return value of a constant X and sign-extend it.  */
10775
10776 HOST_WIDE_INT
10777 int_cst_value (const_tree x)
10778 {
10779   unsigned bits = TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (x));
10780   unsigned HOST_WIDE_INT val = TREE_INT_CST_LOW (x);
10781
10782   /* Make sure the sign-extended value will fit in a HOST_WIDE_INT.  */
10783   gcc_assert (cst_and_fits_in_hwi (x));
10784
10785   if (bits < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
10786     {
10787       bool negative = ((val >> (bits - 1)) & 1) != 0;
10788       if (negative)
10789         val |= (~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1;
10790       else
10791         val &= ~((~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0) << (bits - 1) << 1);
10792     }
10793
10794   return val;
10795 }
10796
10797 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10798    the same precision which is unsigned iff UNSIGNEDP is true, or itself
10799    if TYPE is already an integer type of signedness UNSIGNEDP.  */
10800
10801 tree
10802 signed_or_unsigned_type_for (int unsignedp, tree type)
10803 {
10804   if (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type) == unsignedp)
10805     return type;
10806
10807   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
10808     {
10809       tree inner = TREE_TYPE (type);
10810       tree inner2 = signed_or_unsigned_type_for (unsignedp, inner);
10811       if (!inner2)
10812         return NULL_TREE;
10813       if (inner == inner2)
10814         return type;
10815       return build_vector_type (inner2, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
10816     }
10817
10818   if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
10819       && !POINTER_TYPE_P (type)
10820       && TREE_CODE (type) != OFFSET_TYPE)
10821     return NULL_TREE;
10822
10823   return build_nonstandard_integer_type (TYPE_PRECISION (type), unsignedp);
10824 }
10825
10826 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10827    the same precision which is unsigned, or itself if TYPE is already an
10828    unsigned integer type.  */
10829
10830 tree
10831 unsigned_type_for (tree type)
10832 {
10833   return signed_or_unsigned_type_for (1, type);
10834 }
10835
10836 /* If TYPE is an integral or pointer type, return an integer type with
10837    the same precision which is signed, or itself if TYPE is already a
10838    signed integer type.  */
10839
10840 tree
10841 signed_type_for (tree type)
10842 {
10843   return signed_or_unsigned_type_for (0, type);
10844 }
10845
10846 /* If TYPE is a vector type, return a signed integer vector type with the
10847    same width and number of subparts. Otherwise return boolean_type_node.  */
10848
10849 tree
10850 truth_type_for (tree type)
10851 {
10852   if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
10853     {
10854       tree elem = lang_hooks.types.type_for_size
10855         (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (type))), 0);
10856       return build_opaque_vector_type (elem, TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type));
10857     }
10858   else
10859     return boolean_type_node;
10860 }
10861
10862 /* Returns the largest value obtainable by casting something in INNER type to
10863    OUTER type.  */
10864
10865 tree
10866 upper_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10867 {
10868   unsigned int det = 0;
10869   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10870   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10871   unsigned prec;
10872
10873   /* Compute a unique number for every combination.  */
10874   det |= (oprec > iprec) ? 4 : 0;
10875   det |= TYPE_UNSIGNED (outer) ? 2 : 0;
10876   det |= TYPE_UNSIGNED (inner) ? 1 : 0;
10877
10878   /* Determine the exponent to use.  */
10879   switch (det)
10880     {
10881     case 0:
10882     case 1:
10883       /* oprec <= iprec, outer: signed, inner: don't care.  */
10884       prec = oprec - 1;
10885       break;
10886     case 2:
10887     case 3:
10888       /* oprec <= iprec, outer: unsigned, inner: don't care.  */
10889       prec = oprec;
10890       break;
10891     case 4:
10892       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: signed.  */
10893       prec = iprec - 1;
10894       break;
10895     case 5:
10896       /* oprec > iprec, outer: signed, inner: unsigned.  */
10897       prec = iprec;
10898       break;
10899     case 6:
10900       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: signed.  */
10901       prec = oprec;
10902       break;
10903     case 7:
10904       /* oprec > iprec, outer: unsigned, inner: unsigned.  */
10905       prec = iprec;
10906       break;
10907     default:
10908       gcc_unreachable ();
10909     }
10910
10911   return wide_int_to_tree (outer,
10912                            wi::mask (prec, false, TYPE_PRECISION (outer)));
10913 }
10914
10915 /* Returns the smallest value obtainable by casting something in INNER type to
10916    OUTER type.  */
10917
10918 tree
10919 lower_bound_in_type (tree outer, tree inner)
10920 {
10921   unsigned oprec = TYPE_PRECISION (outer);
10922   unsigned iprec = TYPE_PRECISION (inner);
10923
10924   /* If OUTER type is unsigned, we can definitely cast 0 to OUTER type
10925      and obtain 0.  */
10926   if (TYPE_UNSIGNED (outer)
10927       /* If we are widening something of an unsigned type, OUTER type
10928          contains all values of INNER type.  In particular, both INNER
10929          and OUTER types have zero in common.  */
10930       || (oprec > iprec && TYPE_UNSIGNED (inner)))
10931     return build_int_cst (outer, 0);
10932   else
10933     {
10934       /* If we are widening a signed type to another signed type, we
10935          want to obtain -2^^(iprec-1).  If we are keeping the
10936          precision or narrowing to a signed type, we want to obtain
10937          -2^(oprec-1).  */
10938       unsigned prec = oprec > iprec ? iprec : oprec;
10939       return wide_int_to_tree (outer,
10940                                wi::mask (prec - 1, true,
10941                                          TYPE_PRECISION (outer)));
10942     }
10943 }
10944
10945 /* Return nonzero if two operands that are suitable for PHI nodes are
10946    necessarily equal.  Specifically, both ARG0 and ARG1 must be either
10947    SSA_NAME or invariant.  Note that this is strictly an optimization.
10948    That is, callers of this function can directly call operand_equal_p
10949    and get the same result, only slower.  */
10950
10951 int
10952 operand_equal_for_phi_arg_p (const_tree arg0, const_tree arg1)
10953 {
10954   if (arg0 == arg1)
10955     return 1;
10956   if (TREE_CODE (arg0) == SSA_NAME || TREE_CODE (arg1) == SSA_NAME)
10957     return 0;
10958   return operand_equal_p (arg0, arg1, 0);
10959 }
10960
10961 /* Returns number of zeros at the end of binary representation of X.  */
10962
10963 tree
10964 num_ending_zeros (const_tree x)
10965 {
10966   return build_int_cst (TREE_TYPE (x), wi::ctz (x));
10967 }
10968
10969
10970 #define WALK_SUBTREE(NODE)                              \
10971   do                                                    \
10972     {                                                   \
10973       result = walk_tree_1 (&(NODE), func, data, pset, lh);     \
10974       if (result)                                       \
10975         return result;                                  \
10976     }                                                   \
10977   while (0)
10978
10979 /* This is a subroutine of walk_tree that walks field of TYPE that are to
10980    be walked whenever a type is seen in the tree.  Rest of operands and return
10981    value are as for walk_tree.  */
10982
10983 static tree
10984 walk_type_fields (tree type, walk_tree_fn func, void *data,
10985                   hash_set<tree> *pset, walk_tree_lh lh)
10986 {
10987   tree result = NULL_TREE;
10988
10989   switch (TREE_CODE (type))
10990     {
10991     case POINTER_TYPE:
10992     case REFERENCE_TYPE:
10993     case VECTOR_TYPE:
10994       /* We have to worry about mutually recursive pointers.  These can't
10995          be written in C.  They can in Ada.  It's pathological, but
10996          there's an ACATS test (c38102a) that checks it.  Deal with this
10997          by checking if we're pointing to another pointer, that one
10998          points to another pointer, that one does too, and we have no htab.
10999          If so, get a hash table.  We check three levels deep to avoid
11000          the cost of the hash table if we don't need one.  */
11001       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
11002           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type)))
11003           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (type))))
11004           && !pset)
11005         {
11006           result = walk_tree_without_duplicates (&TREE_TYPE (type),
11007                                                  func, data);
11008           if (result)
11009             return result;
11010
11011           break;
11012         }
11013
11014       /* ... fall through ... */
11015
11016     case COMPLEX_TYPE:
11017       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11018       break;
11019
11020     case METHOD_TYPE:
11021       WALK_SUBTREE (TYPE_METHOD_BASETYPE (type));
11022
11023       /* Fall through.  */
11024
11025     case FUNCTION_TYPE:
11026       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11027       {
11028         tree arg;
11029
11030         /* We never want to walk into default arguments.  */
11031         for (arg = TYPE_ARG_TYPES (type); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
11032           WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (arg));
11033       }
11034       break;
11035
11036     case ARRAY_TYPE:
11037       /* Don't follow this nodes's type if a pointer for fear that
11038          we'll have infinite recursion.  If we have a PSET, then we
11039          need not fear.  */
11040       if (pset
11041           || (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (type))
11042               && TREE_CODE (TREE_TYPE (type)) != OFFSET_TYPE))
11043         WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11044       WALK_SUBTREE (TYPE_DOMAIN (type));
11045       break;
11046
11047     case OFFSET_TYPE:
11048       WALK_SUBTREE (TREE_TYPE (type));
11049       WALK_SUBTREE (TYPE_OFFSET_BASETYPE (type));
11050       break;
11051
11052     default:
11053       break;
11054     }
11055
11056   return NULL_TREE;
11057 }
11058
11059 /* Apply FUNC to all the sub-trees of TP in a pre-order traversal.  FUNC is
11060    called with the DATA and the address of each sub-tree.  If FUNC returns a
11061    non-NULL value, the traversal is stopped, and the value returned by FUNC
11062    is returned.  If PSET is non-NULL it is used to record the nodes visited,
11063    and to avoid visiting a node more than once.  */
11064
11065 tree
11066 walk_tree_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
11067              hash_set<tree> *pset, walk_tree_lh lh)
11068 {
11069   enum tree_code code;
11070   int walk_subtrees;
11071   tree result;
11072
11073 #define WALK_SUBTREE_TAIL(NODE)                         \
11074   do                                                    \
11075     {                                                   \
11076        tp = & (NODE);                                   \
11077        goto tail_recurse;                               \
11078     }                                                   \
11079   while (0)
11080
11081  tail_recurse:
11082   /* Skip empty subtrees.  */
11083   if (!*tp)
11084     return NULL_TREE;
11085
11086   /* Don't walk the same tree twice, if the user has requested
11087      that we avoid doing so.  */
11088   if (pset && pset->add (*tp))
11089     return NULL_TREE;
11090
11091   /* Call the function.  */
11092   walk_subtrees = 1;
11093   result = (*func) (tp, &walk_subtrees, data);
11094
11095   /* If we found something, return it.  */
11096   if (result)
11097     return result;
11098
11099   code = TREE_CODE (*tp);
11100
11101   /* Even if we didn't, FUNC may have decided that there was nothing
11102      interesting below this point in the tree.  */
11103   if (!walk_subtrees)
11104     {
11105       /* But we still need to check our siblings.  */
11106       if (code == TREE_LIST)
11107         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
11108       else if (code == OMP_CLAUSE)
11109         WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11110       else
11111         return NULL_TREE;
11112     }
11113
11114   if (lh)
11115     {
11116       result = (*lh) (tp, &walk_subtrees, func, data, pset);
11117       if (result || !walk_subtrees)
11118         return result;
11119     }
11120
11121   switch (code)
11122     {
11123     case ERROR_MARK:
11124     case IDENTIFIER_NODE:
11125     case INTEGER_CST:
11126     case REAL_CST:
11127     case FIXED_CST:
11128     case VECTOR_CST:
11129     case STRING_CST:
11130     case BLOCK:
11131     case PLACEHOLDER_EXPR:
11132     case SSA_NAME:
11133     case FIELD_DECL:
11134     case RESULT_DECL:
11135       /* None of these have subtrees other than those already walked
11136          above.  */
11137       break;
11138
11139     case TREE_LIST:
11140       WALK_SUBTREE (TREE_VALUE (*tp));
11141       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_CHAIN (*tp));
11142       break;
11143
11144     case TREE_VEC:
11145       {
11146         int len = TREE_VEC_LENGTH (*tp);
11147
11148         if (len == 0)
11149           break;
11150
11151         /* Walk all elements but the first.  */
11152         while (--len)
11153           WALK_SUBTREE (TREE_VEC_ELT (*tp, len));
11154
11155         /* Now walk the first one as a tail call.  */
11156         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_VEC_ELT (*tp, 0));
11157       }
11158
11159     case COMPLEX_CST:
11160       WALK_SUBTREE (TREE_REALPART (*tp));
11161       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_IMAGPART (*tp));
11162
11163     case CONSTRUCTOR:
11164       {
11165         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
11166         constructor_elt *ce;
11167
11168         for (idx = 0; vec_safe_iterate (CONSTRUCTOR_ELTS (*tp), idx, &ce);
11169              idx++)
11170           WALK_SUBTREE (ce->value);
11171       }
11172       break;
11173
11174     case SAVE_EXPR:
11175       WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, 0));
11176
11177     case BIND_EXPR:
11178       {
11179         tree decl;
11180         for (decl = BIND_EXPR_VARS (*tp); decl; decl = DECL_CHAIN (decl))
11181           {
11182             /* Walk the DECL_INITIAL and DECL_SIZE.  We don't want to walk
11183                into declarations that are just mentioned, rather than
11184                declared; they don't really belong to this part of the tree.
11185                And, we can see cycles: the initializer for a declaration
11186                can refer to the declaration itself.  */
11187             WALK_SUBTREE (DECL_INITIAL (decl));
11188             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (decl));
11189             WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (decl));
11190           }
11191         WALK_SUBTREE_TAIL (BIND_EXPR_BODY (*tp));
11192       }
11193
11194     case STATEMENT_LIST:
11195       {
11196         tree_stmt_iterator i;
11197         for (i = tsi_start (*tp); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
11198           WALK_SUBTREE (*tsi_stmt_ptr (i));
11199       }
11200       break;
11201
11202     case OMP_CLAUSE:
11203       switch (OMP_CLAUSE_CODE (*tp))
11204         {
11205         case OMP_CLAUSE_GANG:
11206           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 1));
11207           /* FALLTHRU */
11208
11209         case OMP_CLAUSE_DEVICE_RESIDENT:
11210         case OMP_CLAUSE_USE_DEVICE:
11211         case OMP_CLAUSE_ASYNC:
11212         case OMP_CLAUSE_WAIT:
11213         case OMP_CLAUSE_WORKER:
11214         case OMP_CLAUSE_VECTOR:
11215         case OMP_CLAUSE_NUM_GANGS:
11216         case OMP_CLAUSE_NUM_WORKERS:
11217         case OMP_CLAUSE_VECTOR_LENGTH:
11218         case OMP_CLAUSE_PRIVATE:
11219         case OMP_CLAUSE_SHARED:
11220         case OMP_CLAUSE_FIRSTPRIVATE:
11221         case OMP_CLAUSE_COPYIN:
11222         case OMP_CLAUSE_COPYPRIVATE:
11223         case OMP_CLAUSE_FINAL:
11224         case OMP_CLAUSE_IF:
11225         case OMP_CLAUSE_NUM_THREADS:
11226         case OMP_CLAUSE_SCHEDULE:
11227         case OMP_CLAUSE_UNIFORM:
11228         case OMP_CLAUSE_DEPEND:
11229         case OMP_CLAUSE_NUM_TEAMS:
11230         case OMP_CLAUSE_THREAD_LIMIT:
11231         case OMP_CLAUSE_DEVICE:
11232         case OMP_CLAUSE_DIST_SCHEDULE:
11233         case OMP_CLAUSE_SAFELEN:
11234         case OMP_CLAUSE_SIMDLEN:
11235         case OMP_CLAUSE__LOOPTEMP_:
11236         case OMP_CLAUSE__SIMDUID_:
11237         case OMP_CLAUSE__CILK_FOR_COUNT_:
11238           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 0));
11239           /* FALLTHRU */
11240
11241         case OMP_CLAUSE_INDEPENDENT:
11242         case OMP_CLAUSE_NOWAIT:
11243         case OMP_CLAUSE_ORDERED:
11244         case OMP_CLAUSE_DEFAULT:
11245         case OMP_CLAUSE_UNTIED:
11246         case OMP_CLAUSE_MERGEABLE:
11247         case OMP_CLAUSE_PROC_BIND:
11248         case OMP_CLAUSE_INBRANCH:
11249         case OMP_CLAUSE_NOTINBRANCH:
11250         case OMP_CLAUSE_FOR:
11251         case OMP_CLAUSE_PARALLEL:
11252         case OMP_CLAUSE_SECTIONS:
11253         case OMP_CLAUSE_TASKGROUP:
11254         case OMP_CLAUSE_AUTO:
11255         case OMP_CLAUSE_SEQ:
11256           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11257
11258         case OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE:
11259           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11260           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LASTPRIVATE_STMT (*tp));
11261           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11262
11263         case OMP_CLAUSE_COLLAPSE:
11264           {
11265             int i;
11266             for (i = 0; i < 3; i++)
11267               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
11268             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11269           }
11270
11271         case OMP_CLAUSE_LINEAR:
11272           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11273           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LINEAR_STEP (*tp));
11274           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_LINEAR_STMT (*tp));
11275           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11276
11277         case OMP_CLAUSE_ALIGNED:
11278         case OMP_CLAUSE_FROM:
11279         case OMP_CLAUSE_TO:
11280         case OMP_CLAUSE_MAP:
11281         case OMP_CLAUSE__CACHE_:
11282           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_DECL (*tp));
11283           WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, 1));
11284           WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11285
11286         case OMP_CLAUSE_REDUCTION:
11287           {
11288             int i;
11289             for (i = 0; i < 4; i++)
11290               WALK_SUBTREE (OMP_CLAUSE_OPERAND (*tp, i));
11291             WALK_SUBTREE_TAIL (OMP_CLAUSE_CHAIN (*tp));
11292           }
11293
11294         default:
11295           gcc_unreachable ();
11296         }
11297       break;
11298
11299     case TARGET_EXPR:
11300       {
11301         int i, len;
11302
11303         /* TARGET_EXPRs are peculiar: operands 1 and 3 can be the same.
11304            But, we only want to walk once.  */
11305         len = (TREE_OPERAND (*tp, 3) == TREE_OPERAND (*tp, 1)) ? 2 : 3;
11306         for (i = 0; i < len; ++i)
11307           WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
11308         WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len));
11309       }
11310
11311     case DECL_EXPR:
11312       /* If this is a TYPE_DECL, walk into the fields of the type that it's
11313          defining.  We only want to walk into these fields of a type in this
11314          case and not in the general case of a mere reference to the type.
11315
11316          The criterion is as follows: if the field can be an expression, it
11317          must be walked only here.  This should be in keeping with the fields
11318          that are directly gimplified in gimplify_type_sizes in order for the
11319          mark/copy-if-shared/unmark machinery of the gimplifier to work with
11320          variable-sized types.
11321
11322          Note that DECLs get walked as part of processing the BIND_EXPR.  */
11323       if (TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (*tp)) == TYPE_DECL)
11324         {
11325           tree *type_p = &TREE_TYPE (DECL_EXPR_DECL (*tp));
11326           if (TREE_CODE (*type_p) == ERROR_MARK)
11327             return NULL_TREE;
11328
11329           /* Call the function for the type.  See if it returns anything or
11330              doesn't want us to continue.  If we are to continue, walk both
11331              the normal fields and those for the declaration case.  */
11332           result = (*func) (type_p, &walk_subtrees, data);
11333           if (result || !walk_subtrees)
11334             return result;
11335
11336           /* But do not walk a pointed-to type since it may itself need to
11337              be walked in the declaration case if it isn't anonymous.  */
11338           if (!POINTER_TYPE_P (*type_p))
11339             {
11340               result = walk_type_fields (*type_p, func, data, pset, lh);
11341               if (result)
11342                 return result;
11343             }
11344
11345           /* If this is a record type, also walk the fields.  */
11346           if (RECORD_OR_UNION_TYPE_P (*type_p))
11347             {
11348               tree field;
11349
11350               for (field = TYPE_FIELDS (*type_p); field;
11351                    field = DECL_CHAIN (field))
11352                 {
11353                   /* We'd like to look at the type of the field, but we can
11354                      easily get infinite recursion.  So assume it's pointed
11355                      to elsewhere in the tree.  Also, ignore things that
11356                      aren't fields.  */
11357                   if (TREE_CODE (field) != FIELD_DECL)
11358                     continue;
11359
11360                   WALK_SUBTREE (DECL_FIELD_OFFSET (field));
11361                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE (field));
11362                   WALK_SUBTREE (DECL_SIZE_UNIT (field));
11363                   if (TREE_CODE (*type_p) == QUAL_UNION_TYPE)
11364                     WALK_SUBTREE (DECL_QUALIFIER (field));
11365                 }
11366             }
11367
11368           /* Same for scalar types.  */
11369           else if (TREE_CODE (*type_p) == BOOLEAN_TYPE
11370                    || TREE_CODE (*type_p) == ENUMERAL_TYPE
11371                    || TREE_CODE (*type_p) == INTEGER_TYPE
11372                    || TREE_CODE (*type_p) == FIXED_POINT_TYPE
11373                    || TREE_CODE (*type_p) == REAL_TYPE)
11374             {
11375               WALK_SUBTREE (TYPE_MIN_VALUE (*type_p));
11376               WALK_SUBTREE (TYPE_MAX_VALUE (*type_p));
11377             }
11378
11379           WALK_SUBTREE (TYPE_SIZE (*type_p));
11380           WALK_SUBTREE_TAIL (TYPE_SIZE_UNIT (*type_p));
11381         }
11382       /* FALLTHRU */
11383
11384     default:
11385       if (IS_EXPR_CODE_CLASS (TREE_CODE_CLASS (code)))
11386         {
11387           int i, len;
11388
11389           /* Walk over all the sub-trees of this operand.  */
11390           len = TREE_OPERAND_LENGTH (*tp);
11391
11392           /* Go through the subtrees.  We need to do this in forward order so
11393              that the scope of a FOR_EXPR is handled properly.  */
11394           if (len)
11395             {
11396               for (i = 0; i < len - 1; ++i)
11397                 WALK_SUBTREE (TREE_OPERAND (*tp, i));
11398               WALK_SUBTREE_TAIL (TREE_OPERAND (*tp, len - 1));
11399             }
11400         }
11401       /* If this is a type, walk the needed fields in the type.  */
11402       else if (TYPE_P (*tp))
11403         return walk_type_fields (*tp, func, data, pset, lh);
11404       break;
11405     }
11406
11407   /* We didn't find what we were looking for.  */
11408   return NULL_TREE;
11409
11410 #undef WALK_SUBTREE_TAIL
11411 }
11412 #undef WALK_SUBTREE
11413
11414 /* Like walk_tree, but does not walk duplicate nodes more than once.  */
11415
11416 tree
11417 walk_tree_without_duplicates_1 (tree *tp, walk_tree_fn func, void *data,
11418                                 walk_tree_lh lh)
11419 {
11420   tree result;
11421
11422   hash_set<tree> pset;
11423   result = walk_tree_1 (tp, func, data, &pset, lh);
11424   return result;
11425 }
11426
11427
11428 tree
11429 tree_block (tree t)
11430 {
11431   const enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
11432
11433   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
11434     return LOCATION_BLOCK (t->exp.locus);
11435   gcc_unreachable ();
11436   return NULL;
11437 }
11438
11439 void
11440 tree_set_block (tree t, tree b)
11441 {
11442   const enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
11443
11444   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c))
11445     {
11446       if (b)
11447         t->exp.locus = COMBINE_LOCATION_DATA (line_table, t->exp.locus, b);
11448       else
11449         t->exp.locus = LOCATION_LOCUS (t->exp.locus);
11450     }
11451   else
11452     gcc_unreachable ();
11453 }
11454
11455 /* Create a nameless artificial label and put it in the current
11456    function context.  The label has a location of LOC.  Returns the
11457    newly created label.  */
11458
11459 tree
11460 create_artificial_label (location_t loc)
11461 {
11462   tree lab = build_decl (loc,
11463                          LABEL_DECL, NULL_TREE, void_type_node);
11464
11465   DECL_ARTIFICIAL (lab) = 1;
11466   DECL_IGNORED_P (lab) = 1;
11467   DECL_CONTEXT (lab) = current_function_decl;
11468   return lab;
11469 }
11470
11471 /*  Given a tree, try to return a useful variable name that we can use
11472     to prefix a temporary that is being assigned the value of the tree.
11473     I.E. given  <temp> = &A, return A.  */
11474
11475 const char *
11476 get_name (tree t)
11477 {
11478   tree stripped_decl;
11479
11480   stripped_decl = t;
11481   STRIP_NOPS (stripped_decl);
11482   if (DECL_P (stripped_decl) && DECL_NAME (stripped_decl))
11483     return IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stripped_decl));
11484   else if (TREE_CODE (stripped_decl) == SSA_NAME)
11485     {
11486       tree name = SSA_NAME_IDENTIFIER (stripped_decl);
11487       if (!name)
11488         return NULL;
11489       return IDENTIFIER_POINTER (name);
11490     }
11491   else
11492     {
11493       switch (TREE_CODE (stripped_decl))
11494         {
11495         case ADDR_EXPR:
11496           return get_name (TREE_OPERAND (stripped_decl, 0));
11497         default:
11498           return NULL;
11499         }
11500     }
11501 }
11502
11503 /* Return true if TYPE has a variable argument list.  */
11504
11505 bool
11506 stdarg_p (const_tree fntype)
11507 {
11508   function_args_iterator args_iter;
11509   tree n = NULL_TREE, t;
11510
11511   if (!fntype)
11512     return false;
11513
11514   FOREACH_FUNCTION_ARGS (fntype, t, args_iter)
11515     {
11516       n = t;
11517     }
11518
11519   return n != NULL_TREE && n != void_type_node;
11520 }
11521
11522 /* Return true if TYPE has a prototype.  */
11523
11524 bool
11525 prototype_p (tree fntype)
11526 {
11527   tree t;
11528
11529   gcc_assert (fntype != NULL_TREE);
11530
11531   t = TYPE_ARG_TYPES (fntype);
11532   return (t != NULL_TREE);
11533 }
11534
11535 /* If BLOCK is inlined from an __attribute__((__artificial__))
11536    routine, return pointer to location from where it has been
11537    called.  */
11538 location_t *
11539 block_nonartificial_location (tree block)
11540 {
11541   location_t *ret = NULL;
11542
11543   while (block && TREE_CODE (block) == BLOCK
11544          && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
11545     {
11546       tree ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
11547
11548       while (TREE_CODE (ao) == BLOCK
11549              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao)
11550              && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
11551         ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
11552
11553       if (TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL)
11554         {
11555           /* If AO is an artificial inline, point RET to the
11556              call site locus at which it has been inlined and continue
11557              the loop, in case AO's caller is also an artificial
11558              inline.  */
11559           if (DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
11560               && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
11561             ret = &BLOCK_SOURCE_LOCATION (block);
11562           else
11563             break;
11564         }
11565       else if (TREE_CODE (ao) != BLOCK)
11566         break;
11567
11568       block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
11569     }
11570   return ret;
11571 }
11572
11573
11574 /* If EXP is inlined from an __attribute__((__artificial__))
11575    function, return the location of the original call expression.  */
11576
11577 location_t
11578 tree_nonartificial_location (tree exp)
11579 {
11580   location_t *loc = block_nonartificial_location (TREE_BLOCK (exp));
11581
11582   if (loc)
11583     return *loc;
11584   else
11585     return EXPR_LOCATION (exp);
11586 }
11587
11588
11589 /* These are the hash table functions for the hash table of OPTIMIZATION_NODEq
11590    nodes.  */
11591
11592 /* Return the hash code code X, an OPTIMIZATION_NODE or TARGET_OPTION code.  */
11593
11594 hashval_t
11595 cl_option_hasher::hash (tree x)
11596 {
11597   const_tree const t = x;
11598   const char *p;
11599   size_t i;
11600   size_t len = 0;
11601   hashval_t hash = 0;
11602
11603   if (TREE_CODE (t) == OPTIMIZATION_NODE)
11604     {
11605       p = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (t);
11606       len = sizeof (struct cl_optimization);
11607     }
11608
11609   else if (TREE_CODE (t) == TARGET_OPTION_NODE)
11610     return cl_target_option_hash (TREE_TARGET_OPTION (t));
11611
11612   else
11613     gcc_unreachable ();
11614
11615   /* assume most opt flags are just 0/1, some are 2-3, and a few might be
11616      something else.  */
11617   for (i = 0; i < len; i++)
11618     if (p[i])
11619       hash = (hash << 4) ^ ((i << 2) | p[i]);
11620
11621   return hash;
11622 }
11623
11624 /* Return nonzero if the value represented by *X (an OPTIMIZATION or
11625    TARGET_OPTION tree node) is the same as that given by *Y, which is the
11626    same.  */
11627
11628 bool
11629 cl_option_hasher::equal (tree x, tree y)
11630 {
11631   const_tree const xt = x;
11632   const_tree const yt = y;
11633   const char *xp;
11634   const char *yp;
11635   size_t len;
11636
11637   if (TREE_CODE (xt) != TREE_CODE (yt))
11638     return 0;
11639
11640   if (TREE_CODE (xt) == OPTIMIZATION_NODE)
11641     {
11642       xp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (xt);
11643       yp = (const char *)TREE_OPTIMIZATION (yt);
11644       len = sizeof (struct cl_optimization);
11645     }
11646
11647   else if (TREE_CODE (xt) == TARGET_OPTION_NODE)
11648     {
11649       return cl_target_option_eq (TREE_TARGET_OPTION (xt),
11650                                   TREE_TARGET_OPTION (yt));
11651     }
11652
11653   else
11654     gcc_unreachable ();
11655
11656   return (memcmp (xp, yp, len) == 0);
11657 }
11658
11659 /* Build an OPTIMIZATION_NODE based on the options in OPTS.  */
11660
11661 tree
11662 build_optimization_node (struct gcc_options *opts)
11663 {
11664   tree t;
11665
11666   /* Use the cache of optimization nodes.  */
11667
11668   cl_optimization_save (TREE_OPTIMIZATION (cl_optimization_node),
11669                         opts);
11670
11671   tree *slot = cl_option_hash_table->find_slot (cl_optimization_node, INSERT);
11672   t = *slot;
11673   if (!t)
11674     {
11675       /* Insert this one into the hash table.  */
11676       t = cl_optimization_node;
11677       *slot = t;
11678
11679       /* Make a new node for next time round.  */
11680       cl_optimization_node = make_node (OPTIMIZATION_NODE);
11681     }
11682
11683   return t;
11684 }
11685
11686 /* Build a TARGET_OPTION_NODE based on the options in OPTS.  */
11687
11688 tree
11689 build_target_option_node (struct gcc_options *opts)
11690 {
11691   tree t;
11692
11693   /* Use the cache of optimization nodes.  */
11694
11695   cl_target_option_save (TREE_TARGET_OPTION (cl_target_option_node),
11696                          opts);
11697
11698   tree *slot = cl_option_hash_table->find_slot (cl_target_option_node, INSERT);
11699   t = *slot;
11700   if (!t)
11701     {
11702       /* Insert this one into the hash table.  */
11703       t = cl_target_option_node;
11704       *slot = t;
11705
11706       /* Make a new node for next time round.  */
11707       cl_target_option_node = make_node (TARGET_OPTION_NODE);
11708     }
11709
11710   return t;
11711 }
11712
11713 /* Clear TREE_TARGET_GLOBALS of all TARGET_OPTION_NODE trees,
11714    so that they aren't saved during PCH writing.  */
11715
11716 void
11717 prepare_target_option_nodes_for_pch (void)
11718 {
11719   hash_table<cl_option_hasher>::iterator iter = cl_option_hash_table->begin ();
11720   for (; iter != cl_option_hash_table->end (); ++iter)
11721     if (TREE_CODE (*iter) == TARGET_OPTION_NODE)
11722       TREE_TARGET_GLOBALS (*iter) = NULL;
11723 }
11724
11725 /* Determine the "ultimate origin" of a block.  The block may be an inlined
11726    instance of an inlined instance of a block which is local to an inline
11727    function, so we have to trace all of the way back through the origin chain
11728    to find out what sort of node actually served as the original seed for the
11729    given block.  */
11730
11731 tree
11732 block_ultimate_origin (const_tree block)
11733 {
11734   tree immediate_origin = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block);
11735
11736   /* BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN can point to itself; ignore that if
11737      we're trying to output the abstract instance of this function.  */
11738   if (BLOCK_ABSTRACT (block) && immediate_origin == block)
11739     return NULL_TREE;
11740
11741   if (immediate_origin == NULL_TREE)
11742     return NULL_TREE;
11743   else
11744     {
11745       tree ret_val;
11746       tree lookahead = immediate_origin;
11747
11748       do
11749         {
11750           ret_val = lookahead;
11751           lookahead = (TREE_CODE (ret_val) == BLOCK
11752                        ? BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ret_val) : NULL);
11753         }
11754       while (lookahead != NULL && lookahead != ret_val);
11755
11756       /* The block's abstract origin chain may not be the *ultimate* origin of
11757          the block. It could lead to a DECL that has an abstract origin set.
11758          If so, we want that DECL's abstract origin (which is what DECL_ORIGIN
11759          will give us if it has one).  Note that DECL's abstract origins are
11760          supposed to be the most distant ancestor (or so decl_ultimate_origin
11761          claims), so we don't need to loop following the DECL origins.  */
11762       if (DECL_P (ret_val))
11763         return DECL_ORIGIN (ret_val);
11764
11765       return ret_val;
11766     }
11767 }
11768
11769 /* Return true iff conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE generates
11770    no instruction.  */
11771
11772 bool
11773 tree_nop_conversion_p (const_tree outer_type, const_tree inner_type)
11774 {
11775   /* Use precision rather then machine mode when we can, which gives
11776      the correct answer even for submode (bit-field) types.  */
11777   if ((INTEGRAL_TYPE_P (outer_type)
11778        || POINTER_TYPE_P (outer_type)
11779        || TREE_CODE (outer_type) == OFFSET_TYPE)
11780       && (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
11781           || POINTER_TYPE_P (inner_type)
11782           || TREE_CODE (inner_type) == OFFSET_TYPE))
11783     return TYPE_PRECISION (outer_type) == TYPE_PRECISION (inner_type);
11784
11785   /* Otherwise fall back on comparing machine modes (e.g. for
11786      aggregate types, floats).  */
11787   return TYPE_MODE (outer_type) == TYPE_MODE (inner_type);
11788 }
11789
11790 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Mark
11791    it inline so that we fully inline into the stripping functions even
11792    though we have two uses of this function.  */
11793
11794 static inline bool
11795 tree_nop_conversion (const_tree exp)
11796 {
11797   tree outer_type, inner_type;
11798
11799   if (!CONVERT_EXPR_P (exp)
11800       && TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR)
11801     return false;
11802   if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
11803     return false;
11804
11805   outer_type = TREE_TYPE (exp);
11806   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
11807
11808   if (!inner_type)
11809     return false;
11810
11811   return tree_nop_conversion_p (outer_type, inner_type);
11812 }
11813
11814 /* Return true iff conversion in EXP generates no instruction.  Don't
11815    consider conversions changing the signedness.  */
11816
11817 static bool
11818 tree_sign_nop_conversion (const_tree exp)
11819 {
11820   tree outer_type, inner_type;
11821
11822   if (!tree_nop_conversion (exp))
11823     return false;
11824
11825   outer_type = TREE_TYPE (exp);
11826   inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
11827
11828   return (TYPE_UNSIGNED (outer_type) == TYPE_UNSIGNED (inner_type)
11829           && POINTER_TYPE_P (outer_type) == POINTER_TYPE_P (inner_type));
11830 }
11831
11832 /* Strip conversions from EXP according to tree_nop_conversion and
11833    return the resulting expression.  */
11834
11835 tree
11836 tree_strip_nop_conversions (tree exp)
11837 {
11838   while (tree_nop_conversion (exp))
11839     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11840   return exp;
11841 }
11842
11843 /* Strip conversions from EXP according to tree_sign_nop_conversion
11844    and return the resulting expression.  */
11845
11846 tree
11847 tree_strip_sign_nop_conversions (tree exp)
11848 {
11849   while (tree_sign_nop_conversion (exp))
11850     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
11851   return exp;
11852 }
11853
11854 /* Avoid any floating point extensions from EXP.  */
11855 tree
11856 strip_float_extensions (tree exp)
11857 {
11858   tree sub, expt, subt;
11859
11860   /*  For floating point constant look up the narrowest type that can hold
11861       it properly and handle it like (type)(narrowest_type)constant.
11862       This way we can optimize for instance a=a*2.0 where "a" is float
11863       but 2.0 is double constant.  */
11864   if (TREE_CODE (exp) == REAL_CST && !DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
11865     {
11866       REAL_VALUE_TYPE orig;
11867       tree type = NULL;
11868
11869       orig = TREE_REAL_CST (exp);
11870       if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)) > TYPE_PRECISION (float_type_node)
11871           && exact_real_truncate (TYPE_MODE (float_type_node), &orig))
11872         type = float_type_node;
11873       else if (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp))
11874                > TYPE_PRECISION (double_type_node)
11875                && exact_real_truncate (TYPE_MODE (double_type_node), &orig))
11876         type = double_type_node;
11877       if (type)
11878         return build_real (type, real_value_truncate (TYPE_MODE (type), orig));
11879     }
11880
11881   if (!CONVERT_EXPR_P (exp))
11882     return exp;
11883
11884   sub = TREE_OPERAND (exp, 0);
11885   subt = TREE_TYPE (sub);
11886   expt = TREE_TYPE (exp);
11887
11888   if (!FLOAT_TYPE_P (subt))
11889     return exp;
11890
11891   if (DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (expt) != DECIMAL_FLOAT_TYPE_P (subt))
11892     return exp;
11893
11894   if (TYPE_PRECISION (subt) > TYPE_PRECISION (expt))
11895     return exp;
11896
11897   return strip_float_extensions (sub);
11898 }
11899
11900 /* Strip out all handled components that produce invariant
11901    offsets.  */
11902
11903 const_tree
11904 strip_invariant_refs (const_tree op)
11905 {
11906   while (handled_component_p (op))
11907     {
11908       switch (TREE_CODE (op))
11909         {
11910         case ARRAY_REF:
11911         case ARRAY_RANGE_REF:
11912           if (!is_gimple_constant (TREE_OPERAND (op, 1))
11913               || TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE
11914               || TREE_OPERAND (op, 3) != NULL_TREE)
11915             return NULL;
11916           break;
11917
11918         case COMPONENT_REF:
11919           if (TREE_OPERAND (op, 2) != NULL_TREE)
11920             return NULL;
11921           break;
11922
11923         default:;
11924         }
11925       op = TREE_OPERAND (op, 0);
11926     }
11927
11928   return op;
11929 }
11930
11931 static GTY(()) tree gcc_eh_personality_decl;
11932
11933 /* Return the GCC personality function decl.  */
11934
11935 tree
11936 lhd_gcc_personality (void)
11937 {
11938   if (!gcc_eh_personality_decl)
11939     gcc_eh_personality_decl = build_personality_function ("gcc");
11940   return gcc_eh_personality_decl;
11941 }
11942
11943 /* TARGET is a call target of GIMPLE call statement
11944    (obtained by gimple_call_fn).  Return true if it is
11945    OBJ_TYPE_REF representing an virtual call of C++ method.
11946    (As opposed to OBJ_TYPE_REF representing objc calls
11947    through a cast where middle-end devirtualization machinery
11948    can't apply.) */
11949
11950 bool
11951 virtual_method_call_p (tree target)
11952 {
11953   if (TREE_CODE (target) != OBJ_TYPE_REF)
11954     return false;
11955   tree t = TREE_TYPE (target);
11956   gcc_checking_assert (TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE);
11957   t = TREE_TYPE (t);
11958   if (TREE_CODE (t) == FUNCTION_TYPE)
11959     return false;
11960   gcc_checking_assert (TREE_CODE (t) == METHOD_TYPE);
11961   /* If we do not have BINFO associated, it means that type was built
11962      without devirtualization enabled.  Do not consider this a virtual
11963      call.  */
11964   if (!TYPE_BINFO (obj_type_ref_class (target)))
11965     return false;
11966   return true;
11967 }
11968
11969 /* REF is OBJ_TYPE_REF, return the class the ref corresponds to.  */
11970
11971 tree
11972 obj_type_ref_class (tree ref)
11973 {
11974   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == OBJ_TYPE_REF);
11975   ref = TREE_TYPE (ref);
11976   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == POINTER_TYPE);
11977   ref = TREE_TYPE (ref);
11978   /* We look for type THIS points to.  ObjC also builds
11979      OBJ_TYPE_REF with non-method calls, Their first parameter
11980      ID however also corresponds to class type. */
11981   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == METHOD_TYPE
11982                        || TREE_CODE (ref) == FUNCTION_TYPE);
11983   ref = TREE_VALUE (TYPE_ARG_TYPES (ref));
11984   gcc_checking_assert (TREE_CODE (ref) == POINTER_TYPE);
11985   return TREE_TYPE (ref);
11986 }
11987
11988 /* Return true if T is in anonymous namespace.  */
11989
11990 bool
11991 type_in_anonymous_namespace_p (const_tree t)
11992 {
11993   /* TREE_PUBLIC of TYPE_STUB_DECL may not be properly set for
11994      bulitin types; those have CONTEXT NULL.  */
11995   if (!TYPE_CONTEXT (t))
11996     return false;
11997   return (TYPE_STUB_DECL (t) && !TREE_PUBLIC (TYPE_STUB_DECL (t)));
11998 }
11999
12000 /* Lookup sub-BINFO of BINFO of TYPE at offset POS.  */
12001
12002 static tree
12003 lookup_binfo_at_offset (tree binfo, tree type, HOST_WIDE_INT pos)
12004 {
12005   unsigned int i;
12006   tree base_binfo, b;
12007
12008   for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
12009     if (pos == tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (base_binfo))
12010         && types_same_for_odr (TREE_TYPE (base_binfo), type))
12011       return base_binfo;
12012     else if ((b = lookup_binfo_at_offset (base_binfo, type, pos)) != NULL)
12013       return b;
12014   return NULL;
12015 }
12016
12017 /* Try to find a base info of BINFO that would have its field decl at offset
12018    OFFSET within the BINFO type and which is of EXPECTED_TYPE.  If it can be
12019    found, return, otherwise return NULL_TREE.  */
12020
12021 tree
12022 get_binfo_at_offset (tree binfo, HOST_WIDE_INT offset, tree expected_type)
12023 {
12024   tree type = BINFO_TYPE (binfo);
12025
12026   while (true)
12027     {
12028       HOST_WIDE_INT pos, size;
12029       tree fld;
12030       int i;
12031
12032       if (types_same_for_odr (type, expected_type))
12033           return binfo;
12034       if (offset < 0)
12035         return NULL_TREE;
12036
12037       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
12038         {
12039           if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL || !DECL_ARTIFICIAL (fld))
12040             continue;
12041
12042           pos = int_bit_position (fld);
12043           size = tree_to_uhwi (DECL_SIZE (fld));
12044           if (pos <= offset && (pos + size) > offset)
12045             break;
12046         }
12047       if (!fld || TREE_CODE (TREE_TYPE (fld)) != RECORD_TYPE)
12048         return NULL_TREE;
12049
12050       /* Offset 0 indicates the primary base, whose vtable contents are
12051          represented in the binfo for the derived class.  */
12052       else if (offset != 0)
12053         {
12054           tree found_binfo = NULL, base_binfo;
12055           /* Offsets in BINFO are in bytes relative to the whole structure
12056              while POS is in bits relative to the containing field.  */
12057           int binfo_offset = (tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (binfo)) + pos
12058                              / BITS_PER_UNIT);
12059
12060           for (i = 0; BINFO_BASE_ITERATE (binfo, i, base_binfo); i++)
12061             if (tree_to_shwi (BINFO_OFFSET (base_binfo)) == binfo_offset
12062                 && types_same_for_odr (TREE_TYPE (base_binfo), TREE_TYPE (fld)))
12063               {
12064                 found_binfo = base_binfo;
12065                 break;
12066               }
12067           if (found_binfo)
12068             binfo = found_binfo;
12069           else
12070             binfo = lookup_binfo_at_offset (binfo, TREE_TYPE (fld),
12071                                             binfo_offset);
12072          }
12073
12074       type = TREE_TYPE (fld);
12075       offset -= pos;
12076     }
12077 }
12078
12079 /* Returns true if X is a typedef decl.  */
12080
12081 bool
12082 is_typedef_decl (tree x)
12083 {
12084   return (x && TREE_CODE (x) == TYPE_DECL
12085           && DECL_ORIGINAL_TYPE (x) != NULL_TREE);
12086 }
12087
12088 /* Returns true iff TYPE is a type variant created for a typedef. */
12089
12090 bool
12091 typedef_variant_p (tree type)
12092 {
12093   return is_typedef_decl (TYPE_NAME (type));
12094 }
12095
12096 /* Warn about a use of an identifier which was marked deprecated.  */
12097 void
12098 warn_deprecated_use (tree node, tree attr)
12099 {
12100   const char *msg;
12101
12102   if (node == 0 || !warn_deprecated_decl)
12103     return;
12104
12105   if (!attr)
12106     {
12107       if (DECL_P (node))
12108         attr = DECL_ATTRIBUTES (node);
12109       else if (TYPE_P (node))
12110         {
12111           tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
12112           if (decl)
12113             attr = lookup_attribute ("deprecated",
12114                                      TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (decl)));
12115         }
12116     }
12117
12118   if (attr)
12119     attr = lookup_attribute ("deprecated", attr);
12120
12121   if (attr)
12122     msg = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr)));
12123   else
12124     msg = NULL;
12125
12126   bool w;
12127   if (DECL_P (node))
12128     {
12129       if (msg)
12130         w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12131                      "%qD is deprecated: %s", node, msg);
12132       else
12133         w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12134                      "%qD is deprecated", node);
12135       if (w)
12136         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (node), "declared here");
12137     }
12138   else if (TYPE_P (node))
12139     {
12140       tree what = NULL_TREE;
12141       tree decl = TYPE_STUB_DECL (node);
12142
12143       if (TYPE_NAME (node))
12144         {
12145           if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == IDENTIFIER_NODE)
12146             what = TYPE_NAME (node);
12147           else if (TREE_CODE (TYPE_NAME (node)) == TYPE_DECL
12148                    && DECL_NAME (TYPE_NAME (node)))
12149             what = DECL_NAME (TYPE_NAME (node));
12150         }
12151
12152       if (decl)
12153         {
12154           if (what)
12155             {
12156               if (msg)
12157                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12158                              "%qE is deprecated: %s", what, msg);
12159               else
12160                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12161                              "%qE is deprecated", what);
12162             }
12163           else
12164             {
12165               if (msg)
12166                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12167                              "type is deprecated: %s", msg);
12168               else
12169                 w = warning (OPT_Wdeprecated_declarations,
12170                              "type is deprecated");
12171             }
12172           if (w)
12173             inform (DECL_SOURCE_LOCATION (decl), "declared here");
12174         }
12175       else
12176         {
12177           if (what)
12178             {
12179               if (msg)
12180                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated: %s",
12181                          what, msg);
12182               else
12183                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "%qE is deprecated", what);
12184             }
12185           else
12186             {
12187               if (msg)
12188                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated: %s",
12189                          msg);
12190               else
12191                 warning (OPT_Wdeprecated_declarations, "type is deprecated");
12192             }
12193         }
12194     }
12195 }
12196
12197 /* Return true if REF has a COMPONENT_REF with a bit-field field declaration
12198    somewhere in it.  */
12199
12200 bool
12201 contains_bitfld_component_ref_p (const_tree ref)
12202 {
12203   while (handled_component_p (ref))
12204     {
12205       if (TREE_CODE (ref) == COMPONENT_REF
12206           && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (ref, 1)))
12207         return true;
12208       ref = TREE_OPERAND (ref, 0);
12209     }
12210
12211   return false;
12212 }
12213
12214 /* Try to determine whether a TRY_CATCH expression can fall through.
12215    This is a subroutine of block_may_fallthru.  */
12216
12217 static bool
12218 try_catch_may_fallthru (const_tree stmt)
12219 {
12220   tree_stmt_iterator i;
12221
12222   /* If the TRY block can fall through, the whole TRY_CATCH can
12223      fall through.  */
12224   if (block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
12225     return true;
12226
12227   i = tsi_start (TREE_OPERAND (stmt, 1));
12228   switch (TREE_CODE (tsi_stmt (i)))
12229     {
12230     case CATCH_EXPR:
12231       /* We expect to see a sequence of CATCH_EXPR trees, each with a
12232          catch expression and a body.  The whole TRY_CATCH may fall
12233          through iff any of the catch bodies falls through.  */
12234       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
12235         {
12236           if (block_may_fallthru (CATCH_BODY (tsi_stmt (i))))
12237             return true;
12238         }
12239       return false;
12240
12241     case EH_FILTER_EXPR:
12242       /* The exception filter expression only matters if there is an
12243          exception.  If the exception does not match EH_FILTER_TYPES,
12244          we will execute EH_FILTER_FAILURE, and we will fall through
12245          if that falls through.  If the exception does match
12246          EH_FILTER_TYPES, the stack unwinder will continue up the
12247          stack, so we will not fall through.  We don't know whether we
12248          will throw an exception which matches EH_FILTER_TYPES or not,
12249          so we just ignore EH_FILTER_TYPES and assume that we might
12250          throw an exception which doesn't match.  */
12251       return block_may_fallthru (EH_FILTER_FAILURE (tsi_stmt (i)));
12252
12253     default:
12254       /* This case represents statements to be executed when an
12255          exception occurs.  Those statements are implicitly followed
12256          by a RESX statement to resume execution after the exception.
12257          So in this case the TRY_CATCH never falls through.  */
12258       return false;
12259     }
12260 }
12261
12262 /* Try to determine if we can fall out of the bottom of BLOCK.  This guess
12263    need not be 100% accurate; simply be conservative and return true if we
12264    don't know.  This is used only to avoid stupidly generating extra code.
12265    If we're wrong, we'll just delete the extra code later.  */
12266
12267 bool
12268 block_may_fallthru (const_tree block)
12269 {
12270   /* This CONST_CAST is okay because expr_last returns its argument
12271      unmodified and we assign it to a const_tree.  */
12272   const_tree stmt = expr_last (CONST_CAST_TREE (block));
12273
12274   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
12275     {
12276     case GOTO_EXPR:
12277     case RETURN_EXPR:
12278       /* Easy cases.  If the last statement of the block implies
12279          control transfer, then we can't fall through.  */
12280       return false;
12281
12282     case SWITCH_EXPR:
12283       /* If SWITCH_LABELS is set, this is lowered, and represents a
12284          branch to a selected label and hence can not fall through.
12285          Otherwise SWITCH_BODY is set, and the switch can fall
12286          through.  */
12287       return SWITCH_LABELS (stmt) == NULL_TREE;
12288
12289     case COND_EXPR:
12290       if (block_may_fallthru (COND_EXPR_THEN (stmt)))
12291         return true;
12292       return block_may_fallthru (COND_EXPR_ELSE (stmt));
12293
12294     case BIND_EXPR:
12295       return block_may_fallthru (BIND_EXPR_BODY (stmt));
12296
12297     case TRY_CATCH_EXPR:
12298       return try_catch_may_fallthru (stmt);
12299
12300     case TRY_FINALLY_EXPR:
12301       /* The finally clause is always executed after the try clause,
12302          so if it does not fall through, then the try-finally will not
12303          fall through.  Otherwise, if the try clause does not fall
12304          through, then when the finally clause falls through it will
12305          resume execution wherever the try clause was going.  So the
12306          whole try-finally will only fall through if both the try
12307          clause and the finally clause fall through.  */
12308       return (block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0))
12309               && block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 1)));
12310
12311     case MODIFY_EXPR:
12312       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 1)) == CALL_EXPR)
12313         stmt = TREE_OPERAND (stmt, 1);
12314       else
12315         return true;
12316       /* FALLTHRU */
12317
12318     case CALL_EXPR:
12319       /* Functions that do not return do not fall through.  */
12320       return (call_expr_flags (stmt) & ECF_NORETURN) == 0;
12321
12322     case CLEANUP_POINT_EXPR:
12323       return block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 0));
12324
12325     case TARGET_EXPR:
12326       return block_may_fallthru (TREE_OPERAND (stmt, 1));
12327
12328     case ERROR_MARK:
12329       return true;
12330
12331     default:
12332       return lang_hooks.block_may_fallthru (stmt);
12333     }
12334 }
12335
12336 /* True if we are using EH to handle cleanups.  */
12337 static bool using_eh_for_cleanups_flag = false;
12338
12339 /* This routine is called from front ends to indicate eh should be used for
12340    cleanups.  */
12341 void
12342 using_eh_for_cleanups (void)
12343 {
12344   using_eh_for_cleanups_flag = true;
12345 }
12346
12347 /* Query whether EH is used for cleanups.  */
12348 bool
12349 using_eh_for_cleanups_p (void)
12350 {
12351   return using_eh_for_cleanups_flag;
12352 }
12353
12354 /* Wrapper for tree_code_name to ensure that tree code is valid */
12355 const char *
12356 get_tree_code_name (enum tree_code code)
12357 {
12358   const char *invalid = "<invalid tree code>";
12359
12360   if (code >= MAX_TREE_CODES)
12361     return invalid;
12362
12363   return tree_code_name[code];
12364 }
12365
12366 /* Drops the TREE_OVERFLOW flag from T.  */
12367
12368 tree
12369 drop_tree_overflow (tree t)
12370 {
12371   gcc_checking_assert (TREE_OVERFLOW (t));
12372
12373   /* For tree codes with a sharing machinery re-build the result.  */
12374   if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
12375     return wide_int_to_tree (TREE_TYPE (t), t);
12376
12377   /* Otherwise, as all tcc_constants are possibly shared, copy the node
12378      and drop the flag.  */
12379   t = copy_node (t);
12380   TREE_OVERFLOW (t) = 0;
12381   return t;
12382 }
12383
12384 /* Given a memory reference expression T, return its base address.
12385    The base address of a memory reference expression is the main
12386    object being referenced.  For instance, the base address for
12387    'array[i].fld[j]' is 'array'.  You can think of this as stripping
12388    away the offset part from a memory address.
12389
12390    This function calls handled_component_p to strip away all the inner
12391    parts of the memory reference until it reaches the base object.  */
12392
12393 tree
12394 get_base_address (tree t)
12395 {
12396   while (handled_component_p (t))
12397     t = TREE_OPERAND (t, 0);
12398
12399   if ((TREE_CODE (t) == MEM_REF
12400        || TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
12401       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == ADDR_EXPR)
12402     t = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (t, 0), 0);
12403
12404   /* ???  Either the alias oracle or all callers need to properly deal
12405      with WITH_SIZE_EXPRs before we can look through those.  */
12406   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
12407     return NULL_TREE;
12408
12409   return t;
12410 }
12411
12412 /* Return the machine mode of T.  For vectors, returns the mode of the
12413    inner type.  The main use case is to feed the result to HONOR_NANS,
12414    avoiding the BLKmode that a direct TYPE_MODE (T) might return.  */
12415
12416 machine_mode
12417 element_mode (const_tree t)
12418 {
12419   if (!TYPE_P (t))
12420     t = TREE_TYPE (t);
12421   if (VECTOR_TYPE_P (t) || TREE_CODE (t) == COMPLEX_TYPE)
12422     t = TREE_TYPE (t);
12423   return TYPE_MODE (t);
12424 }
12425
12426 #include "gt-tree.h"