phase handling
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Project:     libFIRM
3  * File name:   ir/ir/irmode.c
4  * Purpose:     Data modes of operations.
5  * Author:      Martin Trapp, Christian Schaefer
6  * Modified by: Goetz Lindenmaier, Mathias Heil
7  * Created:
8  * CVS-ID:      $Id$
9  * Copyright:   (c) 1998-2003 Universität Karlsruhe
10  * Licence:     This file protected by GPL -  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
11  */
12
13
14 #ifdef HAVE_CONFIG_H
15 # include <config.h>
16 #endif
17
18 # include <stdlib.h>
19 # include <stddef.h>
20 # include <string.h>
21 # include <stdbool.h>
22
23 # include "irmode_t.h"
24 # include "ident.h"
25 # include "tv.h"
26 # include "obst.h"
27
28 #if 0
29 static long long count = 0;
30 #  define ANNOUNCE() printf(__FILE__": call no. %lld (%s)\n", count++, __FUNCTION__)
31 #else
32 #  define ANNOUNCE() ((void)0)
33 #endif
34
35 /* * *
36  * local values
37  * * */
38
39
40 /** dynamic array to hold all modes */
41 static struct obstack modes;
42
43 /** number of defined modes */
44 static int num_modes;
45
46 /* * *
47  * local functions
48  * * */
49
50 /**
51  * Compare modes that don't need to have their code field
52  * correctly set
53  *
54  * TODO: Add other fields
55  **/
56 INLINE static int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
57 {
58   if (m == n) return 1;
59   if (m->sort         == n->sort &&
60       m->arithmetic   == n->arithmetic &&
61       m->size         == n->size &&
62       m->align        == n->align &&
63       m->sign         == n->sign  &&
64       m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
65       m->vector_elem  == n->vector_elem)
66     return 1;
67
68   return 0;
69 }
70
71 /*
72  * calculates the next obstack address
73  */
74 static void *next_obstack_adr(struct obstack *o, void *p, size_t s)
75 {
76   PTR_INT_TYPE adr = __PTR_TO_INT((char *)p);
77   int mask = obstack_alignment_mask(o);
78
79   adr += s + mask;
80
81   return __INT_TO_PTR(adr & ~mask);
82 }
83
84 /**
85  * searches the modes obstack for the given mode and returns
86  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
87  * none found
88  */
89 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
90 {
91   ir_mode *n, *nn;
92   struct _obstack_chunk *p;
93
94   p  = modes.chunk;
95   n  = (ir_mode *)p->contents;
96   nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
97   for (; (char *)nn <= modes.next_free;) {
98     assert(is_mode(n));
99     if (modes_are_equal(n, m))
100       return n;
101
102     n  = nn;
103     nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
104   }
105
106   for (p = p->prev; p; p = p->prev) {
107     n  = (ir_mode *)p->contents;
108     nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
109     for (; (char *)nn < p->limit;) {
110       assert(is_mode(n));
111       if (modes_are_equal(n, m))
112         return n;
113
114       n  = nn;
115       nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
116     }
117   }
118
119   return NULL;
120 }
121
122 /**
123  * sets special values of modes
124  */
125 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
126 {
127   switch (get_mode_sort(mode))
128   {
129     case irms_character:
130     case irms_int_number:
131     case irms_float_number:
132       mode->min = get_tarval_min(mode);
133       mode->max = get_tarval_max(mode);
134       mode->null = get_tarval_null(mode);
135       mode->one = get_tarval_one(mode);
136       break;
137
138     case irms_internal_boolean:
139       mode->min = tarval_b_false;
140       mode->max = tarval_b_true;
141       mode->null = tarval_b_false;
142       mode->one = tarval_b_true;
143       break;
144
145     case irms_reference:
146       mode->min = tarval_bad;
147       mode->max = tarval_bad;
148       mode->null = (get_mode_modecode(mode) == irm_P) ? tarval_P_void : tarval_bad;
149       mode->one = tarval_bad;
150       break;
151
152     case irms_auxiliary:
153     case irms_memory:
154     case irms_control_flow:
155       mode->min = tarval_bad;
156       mode->max = tarval_bad;
157       mode->null = tarval_bad;
158       mode->one = tarval_bad;
159       break;
160   }
161 }
162
163 /* * *
164  * globals defined in irmode.h
165  * * */
166
167 /* --- Predefined modes --- */
168
169 /* FIRM internal modes: */
170 ir_mode *mode_T;
171 ir_mode *mode_X;
172 ir_mode *mode_M;
173 ir_mode *mode_BB;
174 ir_mode *mode_ANY;
175 ir_mode *mode_BAD;
176
177 /* predefined numerical modes: */
178 ir_mode *mode_F;    /* float */
179 ir_mode *mode_D;    /* double */
180 ir_mode *mode_E;    /* long double */
181
182 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
183 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
184 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
185 ir_mode *mode_Hu;
186 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
187 ir_mode *mode_Iu;
188 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
189 ir_mode *mode_Lu;
190
191 ir_mode *mode_C;
192 ir_mode *mode_U;
193 ir_mode *mode_b;
194 ir_mode *mode_P;
195
196 /* machine specific modes */
197 ir_mode *mode_P_mach;   /* machine specific pointer mode */
198
199 /* * *
200  * functions defined in irmode.h
201  * * */
202
203 /* JNI access functions */
204 INLINE ir_mode *get_modeT(void) { ANNOUNCE(); return mode_T; }
205 INLINE ir_mode *get_modeF(void) { ANNOUNCE(); return mode_F; }
206 INLINE ir_mode *get_modeD(void) { ANNOUNCE(); return mode_D; }
207 INLINE ir_mode *get_modeE(void) { ANNOUNCE(); return mode_E; }
208 INLINE ir_mode *get_modeBs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Bs; }
209 INLINE ir_mode *get_modeBu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Bu; }
210 INLINE ir_mode *get_modeHs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Hs; }
211 INLINE ir_mode *get_modeHu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Hu; }
212 INLINE ir_mode *get_modeIs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Is; }
213 INLINE ir_mode *get_modeIu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Iu; }
214 INLINE ir_mode *get_modeLs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Ls; }
215 INLINE ir_mode *get_modeLu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Lu; }
216 INLINE ir_mode *get_modeC(void) { ANNOUNCE(); return mode_C; }
217 INLINE ir_mode *get_modeU(void) { ANNOUNCE(); return mode_U; }
218 INLINE ir_mode *get_modeb(void) { ANNOUNCE(); return mode_b; }
219 INLINE ir_mode *get_modeP(void) { ANNOUNCE(); return mode_P; }
220 INLINE ir_mode *get_modeX(void) { ANNOUNCE(); return mode_X; }
221 INLINE ir_mode *get_modeM(void) { ANNOUNCE(); return mode_M; }
222 INLINE ir_mode *get_modeBB(void) { ANNOUNCE(); return mode_BB; }
223 INLINE ir_mode *get_modeANY(void) { ANNOUNCE(); return mode_ANY; }
224 INLINE ir_mode *get_modeBAD(void) { ANNOUNCE(); return mode_BAD; }
225
226
227 ir_mode *(get_modeP_mach)(void) {
228   ANNOUNCE();
229   return __get_modeP_mach();
230 }
231
232 void (set_modeP_mach)(ir_mode *p) {
233   ANNOUNCE();
234   __set_modeP_mach(p);
235 }
236
237 /**
238  * Registers a new mode if not defined yet, else returns
239  * the "equivalent" one.
240  */
241 static ir_mode *register_mode(const ir_mode* new_mode)
242 {
243   ir_mode *mode = NULL;
244
245   ANNOUNCE();
246   assert(new_mode);
247
248   /* copy mode struct to modes array */
249   mode = (ir_mode*)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(ir_mode));
250
251   mode->kind = k_ir_mode;
252   if(num_modes>=irm_max) mode->code = num_modes;
253   num_modes++;
254
255   set_mode_values(mode);
256
257   return mode;
258 }
259
260 /*
261  * Creates a new mode.
262  */
263 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, int align, int sign,
264                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift )
265 {
266   ir_mode mode_tmpl;
267   ir_mode *mode;
268
269   mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
270   mode_tmpl.sort         = sort;
271   mode_tmpl.size         = bit_size;
272   mode_tmpl.align        = align;
273   mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
274   mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
275   mode_tmpl.vector_elem  = 1;
276   mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
277   mode_tmpl.link         = NULL;
278   mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
279
280   mode = find_mode(&mode_tmpl);
281   if (mode)
282   {
283     return mode;
284   }
285
286   /* sanity checks */
287   switch (sort)
288   {
289     case irms_auxiliary:
290     case irms_control_flow:
291     case irms_memory:
292     case irms_internal_boolean:
293       assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
294       return NULL;
295
296     case irms_float_number:
297     case irms_int_number:
298     case irms_reference:
299     case irms_character:
300       return register_mode(&mode_tmpl);
301   }
302   return NULL; /* to shut up gcc */
303 }
304
305 /*
306  * Creates a new vector mode.
307  */
308 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int align, int sign,
309                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift )
310 {
311   ir_mode mode_tmpl;
312   ir_mode *mode;
313
314   mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
315   mode_tmpl.sort         = sort;
316   mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
317   mode_tmpl.align        = align;
318   mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
319   mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
320   mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
321   mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
322   mode_tmpl.link         = NULL;
323   mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
324
325   mode = find_mode(&mode_tmpl);
326   if (mode)
327     return mode;
328
329   if (num_of_elem <= 1) {
330     assert(0 && "vector modes should have at least 2 elements");
331     return NULL;
332   }
333
334   /* sanity checks */
335   switch (sort)
336   {
337     case irms_auxiliary:
338     case irms_control_flow:
339     case irms_memory:
340     case irms_internal_boolean:
341       assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
342       return NULL;
343
344     case irms_reference:
345     case irms_character:
346       assert(0 && "only integer and floating point modes can be vectorized");
347       return NULL;
348
349     case irms_float_number:
350       assert(0 && "not yet implemented");
351       return NULL;
352
353     case irms_int_number:
354       return register_mode(&mode_tmpl);
355   }
356   return NULL; /* to shut up gcc */
357 }
358
359 /* Functions for the direct access to all attributes od a ir_mode */
360 modecode
361 (get_mode_modecode)(const ir_mode *mode)
362 {
363   ANNOUNCE();
364   return __get_mode_modecode(mode);
365 }
366
367 ident *
368 (get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
369 {
370   ANNOUNCE();
371   return __get_mode_ident(mode);
372 }
373
374 const char *
375 get_mode_name(const ir_mode *mode)
376 {
377   ANNOUNCE();
378   return get_id_str(mode->name);
379 }
380
381 mode_sort
382 (get_mode_sort)(const ir_mode* mode)
383 {
384   ANNOUNCE();
385   return __get_mode_sort(mode);
386 }
387
388 int
389 (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
390 {
391   ANNOUNCE();
392   return __get_mode_size_bits(mode);
393 }
394
395 int
396 (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode) {
397   ANNOUNCE();
398   return __get_mode_size_bytes(mode);
399 }
400
401 int
402 (get_mode_align)(const ir_mode *mode)
403 {
404   ANNOUNCE();
405   return __get_mode_align(mode);
406 }
407
408 int
409 (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
410 {
411   ANNOUNCE();
412   return __get_mode_sign(mode);
413 }
414
415 int
416 (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
417 {
418   ANNOUNCE();
419   return get_mode_arithmetic(mode);
420 }
421
422
423 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
424  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
425  *  if mode is not irms_int_number.
426  */
427 unsigned int
428 (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode) {
429   return __get_mode_modulo_shift(mode);
430 }
431
432 unsigned int
433 (get_mode_vector_elems)(const ir_mode *mode) {
434   return __get_mode_vector_elems(mode);
435 }
436
437 void *
438 (get_mode_link)(const ir_mode *mode)
439 {
440   ANNOUNCE();
441   return __get_mode_link(mode);
442 }
443
444 void
445 (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
446 {
447   __set_mode_link(mode, l);
448 }
449
450 tarval *
451 get_mode_min (ir_mode *mode)
452 {
453   ANNOUNCE();
454   assert(mode);
455   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
456   assert(mode_is_data(mode));
457
458   return mode->min;
459 }
460
461 tarval *
462 get_mode_max (ir_mode *mode)
463 {
464   ANNOUNCE();
465   assert(mode);
466   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
467   assert(mode_is_data(mode));
468
469   return mode->max;
470 }
471
472 tarval *
473 get_mode_null (ir_mode *mode)
474 {
475   ANNOUNCE();
476   assert(mode);
477   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
478   assert(mode_is_data(mode));
479
480   return mode->null;
481 }
482
483 tarval *
484 get_mode_one (ir_mode *mode)
485 {
486   ANNOUNCE();
487   assert(mode);
488   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
489   assert(mode_is_data(mode));
490
491   return mode->one;
492 }
493
494 tarval *
495 get_mode_infinite(ir_mode *mode)
496 {
497   ANNOUNCE();
498   assert(mode);
499   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
500   assert(mode_is_float(mode));
501
502   return get_tarval_inf(mode);
503 }
504
505 tarval *
506 get_mode_NAN(ir_mode *mode)
507 {
508   ANNOUNCE();
509   assert(mode);
510   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
511   assert(mode_is_float(mode));
512
513   return get_tarval_nan(mode);
514 }
515
516 int
517 is_mode (void *thing) {
518   assert(thing);
519   if (get_kind(thing) == k_ir_mode)
520     return 1;
521   else
522     return 0;
523 }
524
525 int
526 (mode_is_signed)(const ir_mode *mode) {
527   ANNOUNCE();
528   return __mode_is_signed(mode);
529 }
530
531 int
532 (mode_is_float)(const ir_mode *mode) {
533   ANNOUNCE();
534   return __mode_is_float(mode);
535 }
536
537 int
538 (mode_is_int)(const ir_mode *mode) {
539   ANNOUNCE();
540   return __mode_is_int(mode);
541 }
542
543 int
544 (mode_is_character)(const ir_mode *mode) {
545   ANNOUNCE();
546   return __mode_is_character(mode);
547 }
548
549 int
550 (mode_is_reference)(const ir_mode *mode) {
551   ANNOUNCE();
552   return __mode_is_reference(mode);
553 }
554
555 int
556 (mode_is_num)(const ir_mode *mode) {
557   ANNOUNCE();
558   return __mode_is_num(mode);
559 }
560
561 int
562 (mode_is_numP)(const ir_mode *mode) {
563   ANNOUNCE();
564   return __mode_is_numP(mode);
565 }
566
567 int
568 (mode_is_data)(const ir_mode *mode) {
569   ANNOUNCE();
570   return __mode_is_data(mode);
571 }
572
573 int
574 (mode_is_datab)(const ir_mode *mode) {
575   ANNOUNCE();
576   return __mode_is_datab(mode);
577 }
578
579 int
580 (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode) {
581   ANNOUNCE();
582   return __mode_is_dataM(mode);
583 }
584
585 int
586 (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode) {
587   ANNOUNCE();
588   return __mode_is_float_vector(mode);
589 }
590
591 int
592 (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode) {
593   ANNOUNCE();
594   return __mode_is_int_vector(mode);
595 }
596
597 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
598 int
599 smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
600 {
601   int sm_bits, lm_bits;
602
603   ANNOUNCE();
604   assert(sm);
605   assert(lm);
606
607   if (sm == lm) return 1;
608
609   sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
610   lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
611
612   switch(get_mode_sort(sm))
613   {
614     case irms_int_number:
615       switch(get_mode_sort(lm))
616       {
617         case irms_int_number:
618           /* integers are convertable if
619            *   - both have the same sign and lm is the larger one
620            *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
621            *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
622            *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
623            */
624           if (   get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)
625               && get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement) {
626             return lm_bits >= sm_bits;
627           }
628           else if (mode_is_signed(sm))
629           {
630             if ( mode_is_signed(lm) && (lm_bits >= sm_bits) )
631               return 1;
632           }
633           else if (mode_is_signed(lm))
634           {
635             if (lm_bits > sm_bits + 1)
636               return 1;
637           }
638           else if (lm_bits >= sm_bits)
639           {
640             return 1;
641           }
642           break;
643
644         case irms_float_number:
645           /* int to float works if the float is large enough */
646           return 0;
647
648         default:
649           break;
650       }
651       break;
652
653     case irms_float_number:
654       if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
655         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
656            && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
657           return 1;
658       }
659       break;
660
661     case irms_reference:
662        /* do exist machines out there with different pointer lenghts ?*/
663       return 0;
664
665     default:
666       break;
667   }
668
669   /* else */
670   return 0;
671 }
672
673 /* ** initialization ** */
674 void
675 init_mode (void)
676 {
677   ir_mode newmode;
678   ANNOUNCE();
679   /* init flexible array */
680
681   obstack_init(&modes);
682
683   num_modes  =  0;
684   /* initialize predefined modes */
685
686   /* Internal Modes */
687   newmode.arithmetic   = irma_none;
688   newmode.size         = 0;
689   newmode.align        = 0;
690   newmode.sign         = 0;
691   newmode.modulo_shift = 0;
692   newmode.vector_elem  = 0;
693   newmode.link         = NULL;
694   newmode.tv_priv      = NULL;
695
696   /* Control Flow Modes*/
697   newmode.sort    = irms_control_flow;
698
699   /* Basic Block */
700   newmode.name    = id_from_str("BB", 2);
701   newmode.code    = irm_BB;
702
703   mode_BB = register_mode(&newmode);
704
705 /* eXecution */
706   newmode.name    = id_from_str("X", 1);
707   newmode.code    = irm_X;
708
709   mode_X = register_mode(&newmode);
710
711   /* Memory Modes */
712   newmode.sort    = irms_memory;
713
714   /* Memory */
715   newmode.name    = id_from_str("M", 1);
716   newmode.code    = irm_M;
717
718   mode_M = register_mode(&newmode);
719
720   /* Auxiliary Modes */
721   newmode.sort    = irms_auxiliary,
722
723   /* Tuple */
724   newmode.name    = id_from_str("T", 1);
725   newmode.code    = irm_T;
726
727   mode_T = register_mode(&newmode);
728
729   /* ANY */
730   newmode.name    = id_from_str("ANY", 3);
731   newmode.code    = irm_ANY;
732
733   mode_ANY = register_mode(&newmode);
734
735   /* BAD */
736   newmode.name    = id_from_str("BAD", 3);
737   newmode.code    = irm_BAD;
738
739   mode_BAD = register_mode(&newmode);
740
741   /* Internal Boolean Modes */
742   newmode.sort    = irms_internal_boolean;
743
744   /* boolean */
745   newmode.name    = id_from_str("b", 1);
746   newmode.code    = irm_b;
747
748   mode_b = register_mode(&newmode);
749
750 /* Data Modes */
751   newmode.vector_elem = 1;
752
753   /* Float Number Modes */
754   newmode.sort    = irms_float_number;
755   newmode.arithmetic = irma_ieee754;
756
757   /* float */
758   newmode.name    = id_from_str("F", 1);
759   newmode.code    = irm_F;
760   newmode.sign    = 1;
761   newmode.align   = 4;
762   newmode.size    = 32;
763
764   mode_F = register_mode(&newmode);
765
766   /* double */
767   newmode.name    = id_from_str("D", 1);
768   newmode.code    = irm_D;
769   newmode.sign    = 1;
770   newmode.align   = 4;
771   newmode.size    = 64;
772
773   mode_D = register_mode(&newmode);
774
775   /* extended */
776   newmode.name    = id_from_str("E", 1);
777   newmode.code    = irm_E;
778   newmode.sign    = 1;
779   newmode.align   = 4;
780   newmode.size    = 80;
781
782   mode_E = register_mode(&newmode);
783
784   /* Integer Number Modes */
785   newmode.sort    = irms_int_number;
786   newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
787
788   /* signed byte */
789   newmode.name    = id_from_str("Bs", 2);
790   newmode.code    = irm_Bs;
791   newmode.sign    = 1;
792   newmode.align   = 1;
793   newmode.size    = 8;
794   newmode.modulo_shift = 32;
795
796   mode_Bs = register_mode(&newmode);
797
798   /* unsigned byte */
799   newmode.name    = id_from_str("Bu", 2);
800   newmode.code    = irm_Bu;
801   newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
802   newmode.sign    = 0;
803   newmode.align   = 1;
804   newmode.size    = 8;
805   newmode.modulo_shift = 32;
806
807   mode_Bu = register_mode(&newmode);
808
809   /* signed short integer */
810   newmode.name    = id_from_str("Hs", 2);
811   newmode.code    = irm_Hs;
812   newmode.sign    = 1;
813   newmode.align   = 2;
814   newmode.size    = 16;
815   newmode.modulo_shift = 32;
816
817   mode_Hs = register_mode(&newmode);
818
819   /* unsigned short integer */
820   newmode.name    = id_from_str("Hu", 2);
821   newmode.code    = irm_Hu;
822   newmode.sign    = 0;
823   newmode.align   = 2;
824   newmode.size    = 16;
825   newmode.modulo_shift = 32;
826
827   mode_Hu = register_mode(&newmode);
828
829   /* signed integer */
830   newmode.name    = id_from_str("Is", 2);
831   newmode.code    = irm_Is;
832   newmode.sign    = 1;
833   newmode.align   = 4;
834   newmode.size    = 32;
835   newmode.modulo_shift = 32;
836
837   mode_Is = register_mode(&newmode);
838
839   /* unsigned integer */
840   newmode.name    = id_from_str("Iu", 2);
841   newmode.code    = irm_Iu;
842   newmode.sign    = 0;
843   newmode.align   = 4;
844   newmode.size    = 32;
845   newmode.modulo_shift = 32;
846
847   mode_Iu = register_mode(&newmode);
848
849   /* signed long integer */
850   newmode.name    = id_from_str("Ls", 2);
851   newmode.code    = irm_Ls;
852   newmode.sign    = 1;
853   newmode.align   = 4;
854   newmode.size    = 64;
855   newmode.modulo_shift = 64;
856
857   mode_Ls = register_mode(&newmode);
858
859   /* unsigned long integer */
860   newmode.name    = id_from_str("Lu", 2);
861   newmode.code    = irm_Lu;
862   newmode.sign    = 0;
863   newmode.align   = 4;
864   newmode.size    = 64;
865   newmode.modulo_shift = 64;
866
867   mode_Lu = register_mode(&newmode);
868
869   /* Character Modes */
870   newmode.sort    = irms_character;
871   newmode.arithmetic = irma_none;
872
873   /* Character */
874   newmode.name    = id_from_str("C", 1);
875   newmode.code    = irm_C;
876   newmode.sign    = 0;
877   newmode.align   = 1;
878   newmode.size    = 8;
879   newmode.modulo_shift = 32;
880
881   mode_C = register_mode(&newmode);
882
883   /* Unicode character */
884   newmode.name    = id_from_str("U", 1);
885   newmode.code    = irm_U;
886   newmode.sign    = 0;
887   newmode.align   = 2;
888   newmode.size    = 16;
889   newmode.modulo_shift = 32;
890
891   mode_U = register_mode(&newmode);
892
893   /* Reference Modes */
894   newmode.sort    = irms_reference;
895   newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
896
897   /* pointer */
898   newmode.name    = id_from_str("P", 1);
899   newmode.code    = irm_P;
900   newmode.sign    = 0;
901   newmode.align   = 4;
902   newmode.size    = 32;
903   newmode.modulo_shift = 0;
904
905   mode_P = register_mode(&newmode);
906
907   /* set the machine specific modes to the predifined ones */
908   mode_P_mach = mode_P;
909 }
910
911
912 void finish_mode(void) {
913   obstack_free(&modes, 0);
914
915   mode_T = NULL;
916   mode_X = NULL;
917   mode_M = NULL;
918   mode_BB = NULL;
919   mode_ANY = NULL;
920   mode_BAD = NULL;
921
922   mode_F = NULL;
923   mode_D = NULL;
924   mode_E = NULL;
925
926   mode_Bs = NULL;
927   mode_Bu = NULL;
928   mode_Hs = NULL;
929   mode_Hu = NULL;
930   mode_Is = NULL;
931   mode_Iu = NULL;
932   mode_Ls = NULL;
933   mode_Lu = NULL;
934
935   mode_C = NULL;
936   mode_U = NULL;
937   mode_b = NULL;
938   mode_P = NULL;
939
940   mode_P_mach = NULL;
941 }