fix a bunch of stuff in my last commit
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief    Data modes of operations.
23  * @author   Martin Trapp, Christian Schaefer, Goetz Lindenmaier, Mathias Heil
24  * @version  $Id$
25  */
26 #include "config.h"
27
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30
31 #include <stddef.h>
32
33 #include "irprog_t.h"
34 #include "irmode_t.h"
35 #include "ident.h"
36 #include "tv_t.h"
37 #include "obst.h"
38 #include "irhooks.h"
39 #include "irtools.h"
40 #include "array.h"
41 #include "error.h"
42
43 /** Obstack to hold all modes. */
44 static struct obstack modes;
45
46 /** Number of defined modes. */
47 static int num_modes = 0;
48
49 /** The list of all currently existing modes. */
50 static ir_mode **mode_list;
51
52 const char *get_mode_arithmetic_name(ir_mode_arithmetic ari)
53 {
54 #define X(a)    case a: return #a
55         switch (ari) {
56                 X(irma_uninitialized);
57                 X(irma_none);
58                 X(irma_twos_complement);
59                 X(irma_ones_complement);
60                 X(irma_int_BCD);
61                 X(irma_ieee754);
62                 X(irma_float_BCD);
63                 default: return "<unknown>";
64         }
65 #undef X
66 }
67
68 /**
69  * Compare modes that don't need to have their code field
70  * correctly set
71  *
72  * TODO: Add other fields
73  **/
74 static inline int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n) {
75         if (m == n) return 1;
76         if (m->sort         == n->sort &&
77                 m->arithmetic   == n->arithmetic &&
78                 m->size         == n->size &&
79                 m->sign         == n->sign  &&
80                 m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
81                 m->vector_elem  == n->vector_elem)
82                 return 1;
83
84         return 0;
85 }
86
87 /**
88  * searches the modes obstack for the given mode and returns
89  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
90  * none found
91  */
92 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m) {
93         int i;
94         for (i = ARR_LEN(mode_list) - 1; i >= 0; --i) {
95                 ir_mode *n = mode_list[i];
96                 if (modes_are_equal(n, m))
97                         return n;
98         }
99         return NULL;
100 }
101
102 #ifdef FIRM_STATISTICS
103 /* return the mode index, only needed for statistics */
104 int stat_find_mode_index(const ir_mode *m) {
105         int i;
106         for (i = ARR_LEN(mode_list) - 1; i >= 0; --i) {
107                 ir_mode *n = mode_list[i];
108                 if (modes_are_equal(n, m))
109                         return i;
110         }
111         return -1;
112 }
113
114 /* return the mode for a given index, only needed for statistics */
115 ir_mode *stat_mode_for_index(int idx) {
116         if (0 <= idx  && idx < ARR_LEN(mode_list))
117                 return mode_list[idx];
118         return NULL;
119 }
120 #endif
121
122 /**
123  * sets special values of modes
124  */
125 static void set_mode_values(ir_mode* mode) {
126         switch (get_mode_sort(mode))    {
127         case irms_reference:
128         case irms_int_number:
129         case irms_float_number:
130                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
131                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
132                 mode->null = get_tarval_null(mode);
133                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
134                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
135                 if(get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
136                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
137                 } else {
138                         mode->all_one = tarval_bad;
139                 }
140                 break;
141
142         case irms_internal_boolean:
143                 mode->min  = tarval_b_false;
144                 mode->max  = tarval_b_true;
145                 mode->null = tarval_b_false;
146                 mode->one  = tarval_b_true;
147                 mode->minus_one = tarval_bad;
148                 mode->all_one = tarval_b_true;
149                 break;
150
151         case irms_auxiliary:
152         case irms_memory:
153         case irms_control_flow:
154                 mode->min  = tarval_bad;
155                 mode->max  = tarval_bad;
156                 mode->null = tarval_bad;
157                 mode->one  = tarval_bad;
158                 mode->minus_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 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
191 ir_mode *mode_LLu;
192
193 ir_mode *mode_b;
194 ir_mode *mode_P;
195
196 /* machine specific modes */
197 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
198 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
199
200 /* * *
201  * functions defined in irmode.h
202  * * */
203
204 /* JNI access functions */
205 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
206 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
207 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
208 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
209 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
210 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
211 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
212 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
213 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
214 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
215 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
216 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
217 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
218 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
219 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
220 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
221 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
222 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
223 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
224 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
225 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
226
227
228 ir_mode *(get_modeP_code)(void) {
229         return _get_modeP_code();
230 }
231
232 ir_mode *(get_modeP_data)(void) {
233         return _get_modeP_data();
234 }
235
236 void set_modeP_code(ir_mode *p) {
237         assert(mode_is_reference(p));
238         mode_P_code = p;
239 }
240
241 void set_modeP_data(ir_mode *p) {
242         assert(mode_is_reference(p));
243         mode_P_data = p;
244 }
245
246 /**
247  * Registers a new mode.
248  *
249  * @param new_mode  The new mode template.
250  */
251 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode) {
252         ir_mode *mode = NULL;
253
254         assert(new_mode);
255
256         /* copy mode struct to modes array */
257         mode = (ir_mode *)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(*mode));
258         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
259
260         mode->kind = k_ir_mode;
261         if (num_modes >= irm_max)  {
262                 mode->code = num_modes;
263         }
264         num_modes++;
265
266         /* add the new mode to the irp list of modes */
267         add_irp_mode(mode);
268
269         set_mode_values(mode);
270
271         hook_new_mode(new_mode, mode);
272         return mode;
273 }
274
275 /*
276  * Creates a new mode.
277  */
278 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, int sign,
279                      ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
280 {
281         ir_mode mode_tmpl;
282         ir_mode *mode = NULL;
283
284         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
285         mode_tmpl.sort         = sort;
286         mode_tmpl.size         = bit_size;
287         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
288         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
289         mode_tmpl.vector_elem  = 1;
290         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
291         mode_tmpl.link         = NULL;
292         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
293
294         mode = find_mode(&mode_tmpl);
295         if (mode) {
296                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
297                 return mode;
298         }
299
300         /* sanity checks */
301         switch (sort) {
302         case irms_auxiliary:
303         case irms_control_flow:
304         case irms_memory:
305         case irms_internal_boolean:
306                 panic("internal modes cannot be user defined");
307
308         case irms_float_number:
309         case irms_int_number:
310         case irms_reference:
311                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
312                 break;
313         }
314         assert(mode != NULL);
315         return mode;
316 }
317
318 /*
319  * Creates a new vector mode.
320  */
321 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int sign,
322                             ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
323 {
324         ir_mode mode_tmpl;
325         ir_mode *mode = NULL;
326
327         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
328         mode_tmpl.sort         = sort;
329         mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
330         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
331         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
332         mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
333         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
334         mode_tmpl.link         = NULL;
335         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
336
337         mode = find_mode(&mode_tmpl);
338         if (mode) {
339                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
340                 return mode;
341         }
342
343         if (num_of_elem <= 1) {
344                 assert(0 && "vector modes should have at least 2 elements");
345                 return NULL;
346         }
347
348         /* sanity checks */
349         switch (sort) {
350         case irms_auxiliary:
351         case irms_control_flow:
352         case irms_memory:
353         case irms_internal_boolean:
354                 panic("internal modes cannot be user defined");
355
356         case irms_reference:
357                 panic("only integer and floating point modes can be vectorized");
358
359         case irms_float_number:
360                 panic("not yet implemented");
361
362         case irms_int_number:
363                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
364         }
365         assert(mode != NULL);
366         return mode;
367 }
368
369 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
370 ir_modecode (get_mode_modecode)(const ir_mode *mode) {
371         return _get_mode_modecode(mode);
372 }
373
374 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode) {
375         return _get_mode_ident(mode);
376 }
377
378 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode) {
379         return get_id_str(mode->name);
380 }
381
382 ir_mode_sort (get_mode_sort)(const ir_mode* mode) {
383         return _get_mode_sort(mode);
384 }
385
386 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode) {
387         return _get_mode_size_bits(mode);
388 }
389
390 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode) {
391         return _get_mode_size_bytes(mode);
392 }
393
394 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode) {
395         return _get_mode_sign(mode);
396 }
397
398 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode) {
399         return get_mode_arithmetic(mode);
400 }
401
402
403 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
404  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
405  *  if mode is not irms_int_number.
406  */
407 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode) {
408         return _get_mode_modulo_shift(mode);
409 }
410
411 unsigned int (get_mode_n_vector_elems)(const ir_mode *mode) {
412         return _get_mode_vector_elems(mode);
413 }
414
415 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode) {
416         return _get_mode_link(mode);
417 }
418
419 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l) {
420         _set_mode_link(mode, l);
421 }
422
423 tarval *get_mode_min(ir_mode *mode) {
424         assert(mode);
425         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
426         assert(mode_is_data(mode));
427
428         return mode->min;
429 }
430
431 tarval *get_mode_max(ir_mode *mode) {
432         assert(mode);
433         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
434         assert(mode_is_data(mode));
435
436         return mode->max;
437 }
438
439 tarval *get_mode_null(ir_mode *mode) {
440         assert(mode);
441         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
442         assert(mode_is_datab(mode));
443
444         return mode->null;
445 }
446
447 tarval *get_mode_one(ir_mode *mode) {
448         assert(mode);
449         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
450         assert(mode_is_datab(mode));
451
452         return mode->one;
453 }
454
455 tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode) {
456         assert(mode);
457         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
458         assert(mode_is_data(mode));
459
460         return mode->minus_one;
461 }
462
463 tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode) {
464         assert(mode);
465         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
466         assert(mode_is_datab(mode));
467         return mode->all_one;
468 }
469
470 tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode) {
471         assert(mode);
472         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
473         assert(mode_is_float(mode));
474
475         return get_tarval_plus_inf(mode);
476 }
477
478 tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode) {
479         assert(mode);
480         assert(get_mode_modecode(mode) < (ir_modecode) num_modes);
481         assert(mode_is_float(mode));
482
483         return get_tarval_nan(mode);
484 }
485
486 int is_mode(const void *thing) {
487         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
488 }
489
490 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode) {
491         return _mode_is_signed(mode);
492 }
493
494 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode) {
495         return _mode_is_float(mode);
496 }
497
498 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode) {
499         return _mode_is_int(mode);
500 }
501
502 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode) {
503         return _mode_is_reference(mode);
504 }
505
506 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode) {
507         return _mode_is_num(mode);
508 }
509
510 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode) {
511         return _mode_is_data(mode);
512 }
513
514 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode) {
515         return _mode_is_datab(mode);
516 }
517
518 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode) {
519         return _mode_is_dataM(mode);
520 }
521
522 int (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode) {
523         return _mode_is_float_vector(mode);
524 }
525
526 int (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode) {
527         return _mode_is_int_vector(mode);
528 }
529
530 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
531 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm) {
532         int sm_bits, lm_bits;
533
534         assert(sm);
535         assert(lm);
536
537         if (sm == lm) return 1;
538
539         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
540         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
541
542         switch (get_mode_sort(sm)) {
543         case irms_int_number:
544                 switch (get_mode_sort(lm)) {
545                 case irms_int_number:
546                         if (get_mode_arithmetic(sm) != get_mode_arithmetic(lm))
547                                 return 0;
548
549                         /* only two complement implemented */
550                         assert(get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement);
551
552                         /* integers are convertable if
553                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
554                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
555                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
556                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
557                          */
558                         if (mode_is_signed(sm)) {
559                                 if (!mode_is_signed(lm))
560                                         return 0;
561                                 return sm_bits <= lm_bits;
562                         } else {
563                                 if (mode_is_signed(lm)) {
564                                         return sm_bits < lm_bits;
565                                 }
566                                 return sm_bits <= lm_bits;
567                         }
568                         break;
569
570                 case irms_float_number:
571                         /* int to float works if the float is large enough */
572                         return 0;
573
574                 default:
575                         break;
576                 }
577                 break;
578
579         case irms_float_number:
580                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
581                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
582                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
583                                 return 1;
584                 }
585                 break;
586
587         case irms_reference:
588                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
589                 return 0;
590
591         case irms_internal_boolean:
592                 return mode_is_int(lm);
593
594         default:
595                 break;
596         }
597
598         /* else */
599         return 0;
600 }
601
602 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
603    and backwards without loss. */
604 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm) {
605         int sm_bits, lm_bits;
606         ir_mode_arithmetic arith;
607
608         assert(sm);
609         assert(lm);
610
611         if (sm == lm) return 1;
612
613         if (sm == mode_b)
614                 return mode_is_int(lm);
615
616         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
617         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
618
619         arith = get_mode_arithmetic(sm);
620         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
621                 return 0;
622
623         switch (arith) {
624                 case irma_twos_complement:
625                 case irma_ieee754:
626                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
627
628                 default:
629                         return 0;
630         }
631 }
632
633 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
634 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode) {
635         assert(mode_is_reference(mode));
636         return mode->eq_signed;
637 }
638
639 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
640 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode) {
641         assert(mode_is_reference(ref_mode));
642         assert(mode_is_int(int_mode));
643         ref_mode->eq_signed = int_mode;
644 }
645
646 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
647 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode) {
648         assert(mode_is_reference(mode));
649         return mode->eq_unsigned;
650 }
651
652 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
653 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode) {
654         assert(mode_is_reference(ref_mode));
655         assert(mode_is_int(int_mode));
656         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
657 }
658
659 /* initialization, build the default modes */
660 void init_mode(void) {
661         ir_mode newmode;
662
663         obstack_init(&modes);
664         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
665
666         num_modes  =  0;
667         /* initialize predefined modes */
668
669         /* Internal Modes */
670         newmode.arithmetic   = irma_none;
671         newmode.size         = 0;
672         newmode.sign         = 0;
673         newmode.modulo_shift = 0;
674         newmode.vector_elem  = 0;
675         newmode.eq_signed    = NULL;
676         newmode.eq_unsigned  = NULL;
677         newmode.link         = NULL;
678         newmode.tv_priv      = NULL;
679
680         /* Control Flow Modes*/
681         newmode.sort    = irms_control_flow;
682
683         /* Basic Block */
684         newmode.name    = new_id_from_chars("BB", 2);
685         newmode.code    = irm_BB;
686
687         mode_BB = register_mode(&newmode);
688
689         /* eXecution */
690         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
691         newmode.code    = irm_X;
692
693         mode_X = register_mode(&newmode);
694
695         /* Memory Modes */
696         newmode.sort    = irms_memory;
697
698         /* Memory */
699         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
700         newmode.code    = irm_M;
701
702         mode_M = register_mode(&newmode);
703
704         /* Auxiliary Modes */
705         newmode.sort    = irms_auxiliary,
706
707         /* Tuple */
708         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
709         newmode.code    = irm_T;
710
711         mode_T = register_mode(&newmode);
712
713         /* ANY */
714         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
715         newmode.code    = irm_ANY;
716
717         mode_ANY = register_mode(&newmode);
718
719         /* BAD */
720         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
721         newmode.code    = irm_BAD;
722
723         mode_BAD = register_mode(&newmode);
724
725         /* Internal Boolean Modes */
726         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
727
728         /* boolean */
729         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
730         newmode.code    = irm_b;
731
732         mode_b = register_mode(&newmode);
733
734         /* Data Modes */
735         newmode.vector_elem = 1;
736
737         /* Float Number Modes */
738         newmode.sort       = irms_float_number;
739         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
740
741         /* float */
742         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
743         newmode.code    = irm_F;
744         newmode.sign    = 1;
745         newmode.size    = 32;
746
747         mode_F = register_mode(&newmode);
748
749         /* double */
750         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
751         newmode.code    = irm_D;
752         newmode.sign    = 1;
753         newmode.size    = 64;
754
755         mode_D = register_mode(&newmode);
756
757         /* extended */
758         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
759         newmode.code    = irm_E;
760         newmode.sign    = 1;
761         /* note that the tarval module is calculating with 80 bits, but we use
762          * 96 bits, as that is what will be stored to memory by most hardware */
763         newmode.size    = 96;
764
765         mode_E = register_mode(&newmode);
766
767         /* Integer Number Modes */
768         newmode.sort         = irms_int_number;
769         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
770
771         /* signed byte */
772         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
773         newmode.code         = irm_Bs;
774         newmode.sign         = 1;
775         newmode.size         = 8;
776         newmode.modulo_shift = 32;
777
778         mode_Bs = register_mode(&newmode);
779
780         /* unsigned byte */
781         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
782         newmode.code         = irm_Bu;
783         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
784         newmode.sign         = 0;
785         newmode.size         = 8;
786         newmode.modulo_shift = 32;
787
788         mode_Bu = register_mode(&newmode);
789
790         /* signed short integer */
791         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
792         newmode.code         = irm_Hs;
793         newmode.sign         = 1;
794         newmode.size         = 16;
795         newmode.modulo_shift = 32;
796
797         mode_Hs = register_mode(&newmode);
798
799         /* unsigned short integer */
800         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
801         newmode.code         = irm_Hu;
802         newmode.sign         = 0;
803         newmode.size         = 16;
804         newmode.modulo_shift = 32;
805
806         mode_Hu = register_mode(&newmode);
807
808         /* signed integer */
809         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
810         newmode.code         = irm_Is;
811         newmode.sign         = 1;
812         newmode.size         = 32;
813         newmode.modulo_shift = 32;
814
815         mode_Is = register_mode(&newmode);
816
817         /* unsigned integer */
818         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
819         newmode.code         = irm_Iu;
820         newmode.sign         = 0;
821         newmode.size         = 32;
822         newmode.modulo_shift = 32;
823
824         mode_Iu = register_mode(&newmode);
825
826         /* signed long integer */
827         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
828         newmode.code         = irm_Ls;
829         newmode.sign         = 1;
830         newmode.size         = 64;
831         newmode.modulo_shift = 64;
832
833         mode_Ls = register_mode(&newmode);
834
835         /* unsigned long integer */
836         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
837         newmode.code         = irm_Lu;
838         newmode.sign         = 0;
839         newmode.size         = 64;
840         newmode.modulo_shift = 64;
841
842         mode_Lu = register_mode(&newmode);
843
844         /* signed long long integer */
845         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
846         newmode.code         = irm_LLs;
847         newmode.sign         = 1;
848         newmode.size         = 128;
849         newmode.modulo_shift = 128;
850
851         mode_LLs = register_mode(&newmode);
852
853         /* unsigned long long integer */
854         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
855         newmode.code         = irm_LLu;
856         newmode.sign         = 0;
857         newmode.size         = 128;
858         newmode.modulo_shift = 128;
859
860         mode_LLu = register_mode(&newmode);
861
862         /* Reference Mode */
863         newmode.sort       = irms_reference;
864         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
865
866         /* pointer */
867         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
868         newmode.code         = irm_P;
869         newmode.sign         = 0;
870         newmode.size         = 32;
871         newmode.modulo_shift = 0;
872         newmode.eq_signed    = mode_Is;
873         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
874
875         mode_P = register_mode(&newmode);
876
877         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
878         mode_P_code = mode_P;
879         mode_P_data = mode_P;
880 }
881
882 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
883 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode) {
884         ir_mode n = *mode;
885
886         /* allowed for reference mode */
887         if (mode->sort == irms_reference)
888                 n.sort = irms_int_number;
889
890         assert(n.sort == irms_int_number);
891         n.sign = 0;
892         return find_mode(&n);
893 }
894
895 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
896 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode) {
897         ir_mode n = *mode;
898
899         assert(mode->sort == irms_int_number);
900         n.sign = 1;
901         return find_mode(&n);
902 }
903
904 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
905 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode) {
906         ir_mode n = *mode;
907
908         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
909
910         n.size = 2*mode->size;
911         return find_mode(&n);
912 }
913
914 /*
915  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
916  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
917  */
918 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode) {
919         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
920          * but always handles it identical.
921          */
922         return
923                 mode->sort == irms_float_number &&
924                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
925 }
926
927 /*
928  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
929  *
930  * This does NOT happen on IEEE 754.
931  */
932 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode) {
933         if (mode->sort == irms_float_number)
934                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
935         return 1;
936 }
937
938 /*
939  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
940  * logic, especially (a + x) - x == a.
941  *
942  * This is normally true for integer modes, not for floating
943  * point modes.
944  */
945 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode) {
946         /* FIXME: better would be an extra mode property */
947         return mode_is_int(mode);
948 }
949
950 /*
951  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
952  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
953  * no conversion is done)
954  */
955 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst) {
956         ir_mode_arithmetic ma;
957
958         if (src == dst)
959                 return 1;
960         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
961                 return 0;
962         ma = get_mode_arithmetic(src);
963         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
964                 return 0;
965
966         return ma == irma_twos_complement || ma == irma_ones_complement;
967 }
968
969 void finish_mode(void) {
970         obstack_free(&modes, 0);
971         DEL_ARR_F(mode_list);
972
973         mode_T   = NULL;
974         mode_X   = NULL;
975         mode_M   = NULL;
976         mode_BB  = NULL;
977         mode_ANY = NULL;
978         mode_BAD = NULL;
979
980         mode_F   = NULL;
981         mode_D   = NULL;
982         mode_E   = NULL;
983
984         mode_Bs  = NULL;
985         mode_Bu  = NULL;
986         mode_Hs  = NULL;
987         mode_Hu  = NULL;
988         mode_Is  = NULL;
989         mode_Iu  = NULL;
990         mode_Ls  = NULL;
991         mode_Lu  = NULL;
992
993         mode_b   = NULL;
994
995         mode_P      = NULL;
996         mode_P_code = NULL;
997         mode_P_data = NULL;
998 }