Add remove_tuples function
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2011 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 #include "pattern_dmp.h"
43
44 /** Obstack to hold all modes. */
45 static struct obstack modes;
46
47 /** The list of all currently existing modes. */
48 static ir_mode **mode_list;
49
50 const char *get_mode_arithmetic_name(ir_mode_arithmetic ari)
51 {
52 #define X(a)    case a: return #a
53         switch (ari) {
54                 X(irma_uninitialized);
55                 X(irma_none);
56                 X(irma_twos_complement);
57                 X(irma_ieee754);
58                 default: return "<unknown>";
59         }
60 #undef X
61 }
62
63 /**
64  * Compare modes that don't need to have their code field
65  * correctly set
66  *
67  * TODO: Add other fields
68  **/
69 static inline int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
70 {
71         if (m == n) return 1;
72         if (m->sort         == n->sort &&
73                 m->arithmetic   == n->arithmetic &&
74                 m->size         == n->size &&
75                 m->sign         == n->sign  &&
76                 m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
77                 m->vector_elem  == n->vector_elem)
78                 return 1;
79
80         return 0;
81 }
82
83 /**
84  * searches the modes obstack for the given mode and returns
85  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
86  * none found
87  */
88 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
89 {
90         size_t i, n_modes;
91         for (i = 0, n_modes = ARR_LEN(mode_list); i < n_modes; ++i) {
92                 ir_mode *n = mode_list[i];
93                 if (modes_are_equal(n, m))
94                         return n;
95         }
96         return NULL;
97 }
98
99 /**
100  * sets special values of modes
101  */
102 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
103 {
104         switch (get_mode_sort(mode))    {
105         case irms_reference:
106         case irms_int_number:
107         case irms_float_number:
108                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
109                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
110                 mode->null = get_tarval_null(mode);
111                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
112                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
113                 if (get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
114                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
115                 } else {
116                         mode->all_one = tarval_bad;
117                 }
118                 break;
119
120         case irms_internal_boolean:
121                 mode->min  = tarval_b_false;
122                 mode->max  = tarval_b_true;
123                 mode->null = tarval_b_false;
124                 mode->one  = tarval_b_true;
125                 mode->minus_one = tarval_bad;
126                 mode->all_one = tarval_b_true;
127                 break;
128
129         case irms_auxiliary:
130         case irms_memory:
131         case irms_control_flow:
132                 mode->min  = tarval_bad;
133                 mode->max  = tarval_bad;
134                 mode->null = tarval_bad;
135                 mode->one  = tarval_bad;
136                 mode->minus_one = tarval_bad;
137                 break;
138         }
139 }
140
141 /* * *
142  * globals defined in irmode.h
143  * * */
144
145 /* --- Predefined modes --- */
146
147 /* FIRM internal modes: */
148 ir_mode *mode_T;
149 ir_mode *mode_X;
150 ir_mode *mode_M;
151 ir_mode *mode_BB;
152 ir_mode *mode_ANY;
153 ir_mode *mode_BAD;
154
155 /* predefined numerical modes: */
156 ir_mode *mode_F;    /* float */
157 ir_mode *mode_D;    /* double */
158 ir_mode *mode_E;    /* long double */
159
160 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
161 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
162 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
163 ir_mode *mode_Hu;
164 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
165 ir_mode *mode_Iu;
166 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
167 ir_mode *mode_Lu;
168 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
169 ir_mode *mode_LLu;
170
171 ir_mode *mode_b;
172 ir_mode *mode_P;
173
174 /* machine specific modes */
175 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
176 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
177
178 /* * *
179  * functions defined in irmode.h
180  * * */
181
182 /* JNI access functions */
183 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
184 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
185 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
186 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
187 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
188 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
189 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
190 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
191 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
192 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
193 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
194 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
195 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
196 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
197 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
198 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
199 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
200 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
201 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
202 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
203 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
204
205
206 ir_mode *(get_modeP_code)(void)
207 {
208         return _get_modeP_code();
209 }
210
211 ir_mode *(get_modeP_data)(void)
212 {
213         return _get_modeP_data();
214 }
215
216 void set_modeP_code(ir_mode *p)
217 {
218         assert(mode_is_reference(p));
219         mode_P_code = p;
220 }
221
222 void set_modeP_data(ir_mode *p)
223 {
224         assert(mode_is_reference(p));
225         mode_P_data = p;
226         mode_P = p;
227 }
228
229 /**
230  * Registers a new mode.
231  *
232  * @param new_mode  The new mode template.
233  */
234 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode)
235 {
236         ir_mode *mode = NULL;
237
238         assert(new_mode);
239
240         /* copy mode struct to modes array */
241         mode = (ir_mode *)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(*mode));
242         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
243
244         mode->kind = k_ir_mode;
245         mode->type = new_type_primitive(mode);
246
247         /* add the new mode to the irp list of modes */
248         add_irp_mode(mode);
249
250         set_mode_values(mode);
251
252         hook_new_mode(new_mode, mode);
253         return mode;
254 }
255
256 /*
257  * Creates a new mode.
258  */
259 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, int sign,
260                      ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
261 {
262         ir_mode mode_tmpl;
263         ir_mode *mode = NULL;
264
265         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
266         mode_tmpl.sort         = sort;
267         mode_tmpl.size         = bit_size;
268         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
269         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number ||
270                                   mode_tmpl.sort == irms_reference) ? modulo_shift : 0;
271         mode_tmpl.vector_elem  = 1;
272         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
273         mode_tmpl.link         = NULL;
274         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
275
276         mode = find_mode(&mode_tmpl);
277         if (mode) {
278                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
279                 return mode;
280         }
281
282         /* sanity checks */
283         switch (sort) {
284         case irms_auxiliary:
285         case irms_control_flow:
286         case irms_memory:
287         case irms_internal_boolean:
288                 panic("internal modes cannot be user defined");
289
290         case irms_float_number:
291         case irms_int_number:
292         case irms_reference:
293                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
294                 break;
295         }
296         assert(mode != NULL);
297         return mode;
298 }
299
300 /*
301  * Creates a new vector mode.
302  */
303 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int sign,
304                             ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
305 {
306         ir_mode mode_tmpl;
307         ir_mode *mode = NULL;
308
309         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
310         mode_tmpl.sort         = sort;
311         mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
312         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
313         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
314         mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
315         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
316         mode_tmpl.link         = NULL;
317         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
318
319         mode = find_mode(&mode_tmpl);
320         if (mode) {
321                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
322                 return mode;
323         }
324
325         if (num_of_elem <= 1) {
326                 panic("vector modes should have at least 2 elements");
327         }
328
329         /* sanity checks */
330         switch (sort) {
331         case irms_auxiliary:
332         case irms_control_flow:
333         case irms_memory:
334         case irms_internal_boolean:
335                 panic("internal modes cannot be user defined");
336
337         case irms_reference:
338                 panic("only integer and floating point modes can be vectorized");
339
340         case irms_float_number:
341                 panic("not yet implemented");
342
343         case irms_int_number:
344                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
345         }
346         assert(mode != NULL);
347         return mode;
348 }
349
350 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
351 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
352 {
353         return _get_mode_ident(mode);
354 }
355
356 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode)
357 {
358         return get_id_str(mode->name);
359 }
360
361 ir_mode_sort (get_mode_sort)(const ir_mode* mode)
362 {
363         return _get_mode_sort(mode);
364 }
365
366 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
367 {
368         return _get_mode_size_bits(mode);
369 }
370
371 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode)
372 {
373         return _get_mode_size_bytes(mode);
374 }
375
376 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
377 {
378         return _get_mode_sign(mode);
379 }
380
381 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
382 {
383         return get_mode_arithmetic(mode);
384 }
385
386
387 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
388  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
389  *  if mode is not irms_int_number.
390  */
391 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode)
392 {
393         return _get_mode_modulo_shift(mode);
394 }
395
396 unsigned int (get_mode_n_vector_elems)(const ir_mode *mode)
397 {
398         return _get_mode_vector_elems(mode);
399 }
400
401 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode)
402 {
403         return _get_mode_link(mode);
404 }
405
406 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
407 {
408         _set_mode_link(mode, l);
409 }
410
411 ir_tarval *get_mode_min(ir_mode *mode)
412 {
413         assert(mode);
414         assert(mode_is_data(mode));
415
416         return mode->min;
417 }
418
419 ir_tarval *get_mode_max(ir_mode *mode)
420 {
421         assert(mode);
422         assert(mode_is_data(mode));
423
424         return mode->max;
425 }
426
427 ir_tarval *get_mode_null(ir_mode *mode)
428 {
429         assert(mode);
430         assert(mode_is_datab(mode));
431
432         return mode->null;
433 }
434
435 ir_tarval *get_mode_one(ir_mode *mode)
436 {
437         assert(mode);
438         assert(mode_is_datab(mode));
439
440         return mode->one;
441 }
442
443 ir_tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode)
444 {
445         assert(mode);
446         assert(mode_is_data(mode));
447
448         return mode->minus_one;
449 }
450
451 ir_tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode)
452 {
453         assert(mode);
454         assert(mode_is_datab(mode));
455         return mode->all_one;
456 }
457
458 ir_tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode)
459 {
460         assert(mode);
461         assert(mode_is_float(mode));
462
463         return get_tarval_plus_inf(mode);
464 }
465
466 ir_tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode)
467 {
468         assert(mode);
469         assert(mode_is_float(mode));
470
471         return get_tarval_nan(mode);
472 }
473
474 int is_mode(const void *thing)
475 {
476         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
477 }
478
479 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode)
480 {
481         return _mode_is_signed(mode);
482 }
483
484 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode)
485 {
486         return _mode_is_float(mode);
487 }
488
489 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode)
490 {
491         return _mode_is_int(mode);
492 }
493
494 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode)
495 {
496         return _mode_is_reference(mode);
497 }
498
499 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode)
500 {
501         return _mode_is_num(mode);
502 }
503
504 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode)
505 {
506         return _mode_is_data(mode);
507 }
508
509 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode)
510 {
511         return _mode_is_datab(mode);
512 }
513
514 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode)
515 {
516         return _mode_is_dataM(mode);
517 }
518
519 int (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode)
520 {
521         return _mode_is_float_vector(mode);
522 }
523
524 int (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode)
525 {
526         return _mode_is_int_vector(mode);
527 }
528
529 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
530 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
531 {
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
569                 case irms_float_number:
570                         /* int to float works if the float is large enough */
571                         return 0;
572
573                 default:
574                         break;
575                 }
576                 break;
577
578         case irms_float_number:
579                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
580                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
581                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
582                                 return 1;
583                 }
584                 break;
585
586         case irms_reference:
587                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
588                 return 0;
589
590         case irms_internal_boolean:
591                 return mode_is_int(lm);
592
593         default:
594                 break;
595         }
596
597         /* else */
598         return 0;
599 }
600
601 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
602    and backwards without loss. */
603 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
604 {
605         ir_mode_arithmetic arith;
606
607         assert(sm);
608         assert(lm);
609
610         if (sm == lm) return 1;
611
612         if (sm == mode_b)
613                 return mode_is_int(lm);
614
615         arith = get_mode_arithmetic(sm);
616         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
617                 return 0;
618
619         switch (arith) {
620                 case irma_twos_complement:
621                 case irma_ieee754:
622                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
623
624                 default:
625                         return 0;
626         }
627 }
628
629 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
630 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode)
631 {
632         assert(mode_is_reference(mode));
633         return mode->eq_signed;
634 }
635
636 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
637 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
638 {
639         assert(mode_is_reference(ref_mode));
640         assert(mode_is_int(int_mode));
641         ref_mode->eq_signed = int_mode;
642 }
643
644 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
645 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode)
646 {
647         assert(mode_is_reference(mode));
648         return mode->eq_unsigned;
649 }
650
651 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
652 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
653 {
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 {
662         ir_mode newmode;
663
664         obstack_init(&modes);
665         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
666
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         mode_BB         = register_mode(&newmode);
686
687         /* eXecution */
688         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
689         mode_X          = register_mode(&newmode);
690
691         /* Memory Modes */
692         newmode.sort    = irms_memory;
693
694         /* Memory */
695         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
696         mode_M          = register_mode(&newmode);
697
698         /* Auxiliary Modes */
699         newmode.sort    = irms_auxiliary,
700
701         /* Tuple */
702         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
703         mode_T          = register_mode(&newmode);
704
705         /* ANY */
706         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
707         mode_ANY        = register_mode(&newmode);
708
709         /* BAD */
710         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
711         mode_BAD        = register_mode(&newmode);
712
713         /* Internal Boolean Modes */
714         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
715
716         /* boolean */
717         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
718         mode_b          = register_mode(&newmode);
719
720         /* Data Modes */
721         newmode.vector_elem = 1;
722
723         /* Float Number Modes */
724         newmode.sort       = irms_float_number;
725         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
726
727         /* float */
728         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
729         newmode.sign    = 1;
730         newmode.size    = 32;
731         mode_F          = register_mode(&newmode);
732
733         /* double */
734         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
735         newmode.sign    = 1;
736         newmode.size    = 64;
737         mode_D          = register_mode(&newmode);
738
739         /* extended */
740         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
741         newmode.sign    = 1;
742         /* note that the tarval module is calculating with 80 bits, but we use
743          * 96 bits, as that is what will be stored to memory by most hardware */
744         newmode.size    = 96;
745         mode_E          = register_mode(&newmode);
746
747         /* Integer Number Modes */
748         newmode.sort         = irms_int_number;
749         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
750
751         /* signed byte */
752         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
753         newmode.sign         = 1;
754         newmode.size         = 8;
755         newmode.modulo_shift = 32;
756         mode_Bs              = register_mode(&newmode);
757
758         /* unsigned byte */
759         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
760         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
761         newmode.sign         = 0;
762         newmode.size         = 8;
763         newmode.modulo_shift = 32;
764         mode_Bu              = register_mode(&newmode);
765
766         /* signed short integer */
767         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
768         newmode.sign         = 1;
769         newmode.size         = 16;
770         newmode.modulo_shift = 32;
771         mode_Hs              = register_mode(&newmode);
772
773         /* unsigned short integer */
774         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
775         newmode.sign         = 0;
776         newmode.size         = 16;
777         newmode.modulo_shift = 32;
778         mode_Hu              = register_mode(&newmode);
779
780         /* signed integer */
781         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
782         newmode.sign         = 1;
783         newmode.size         = 32;
784         newmode.modulo_shift = 32;
785         mode_Is              = register_mode(&newmode);
786
787         /* unsigned integer */
788         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
789         newmode.sign         = 0;
790         newmode.size         = 32;
791         newmode.modulo_shift = 32;
792         mode_Iu              = register_mode(&newmode);
793
794         /* signed long integer */
795         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
796         newmode.sign         = 1;
797         newmode.size         = 64;
798         newmode.modulo_shift = 64;
799         mode_Ls              = register_mode(&newmode);
800
801         /* unsigned long integer */
802         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
803         newmode.sign         = 0;
804         newmode.size         = 64;
805         newmode.modulo_shift = 64;
806         mode_Lu              = register_mode(&newmode);
807
808         /* signed long long integer */
809         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
810         newmode.sign         = 1;
811         newmode.size         = 128;
812         newmode.modulo_shift = 128;
813         mode_LLs             = register_mode(&newmode);
814
815         /* unsigned long long integer */
816         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
817         newmode.sign         = 0;
818         newmode.size         = 128;
819         newmode.modulo_shift = 128;
820         mode_LLu             = register_mode(&newmode);
821
822         /* Reference Mode */
823         newmode.sort       = irms_reference;
824         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
825
826         /* pointer */
827         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
828         newmode.sign         = 0;
829         newmode.size         = 32;
830         newmode.modulo_shift = 32;
831         newmode.eq_signed    = mode_Is;
832         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
833         mode_P               = register_mode(&newmode);
834
835         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
836         mode_P_code = mode_P;
837         mode_P_data = mode_P;
838 }
839
840 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
841 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode)
842 {
843         ir_mode n = *mode;
844
845         /* allowed for reference mode */
846         if (mode->sort == irms_reference)
847                 n.sort = irms_int_number;
848
849         assert(n.sort == irms_int_number);
850         n.sign = 0;
851         return find_mode(&n);
852 }
853
854 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
855 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode)
856 {
857         ir_mode n = *mode;
858
859         assert(mode->sort == irms_int_number);
860         n.sign = 1;
861         return find_mode(&n);
862 }
863
864 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
865 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode)
866 {
867         ir_mode n = *mode;
868
869         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
870
871         n.size = 2*mode->size;
872         return find_mode(&n);
873 }
874
875 /*
876  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
877  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
878  */
879 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode)
880 {
881         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
882          * but always handles it identical.
883          */
884         return
885                 mode->sort == irms_float_number &&
886                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
887 }
888
889 /*
890  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
891  *
892  * This does NOT happen on IEEE 754.
893  */
894 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode)
895 {
896         if (mode->sort == irms_float_number)
897                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
898         return 1;
899 }
900
901 /*
902  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
903  * logic, especially (a + x) - x == a.
904  *
905  * This is normally true for integer modes, not for floating
906  * point modes.
907  */
908 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode)
909 {
910         /* FIXME: better would be an extra mode property */
911         return mode_is_int(mode);
912 }
913
914 /*
915  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
916  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
917  * no conversion is done)
918  */
919 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst)
920 {
921         ir_mode_arithmetic ma;
922
923         if (src == dst)
924                 return 1;
925         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
926                 return 0;
927         ma = get_mode_arithmetic(src);
928         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
929                 return 0;
930
931         return ma == irma_twos_complement;
932 }
933
934 ir_type *(get_type_for_mode) (const ir_mode *mode)
935 {
936         return get_type_for_mode_(mode);
937 }
938
939 void finish_mode(void)
940 {
941         obstack_free(&modes, 0);
942         DEL_ARR_F(mode_list);
943
944         mode_T   = NULL;
945         mode_X   = NULL;
946         mode_M   = NULL;
947         mode_BB  = NULL;
948         mode_ANY = NULL;
949         mode_BAD = NULL;
950
951         mode_F   = NULL;
952         mode_D   = NULL;
953         mode_E   = NULL;
954
955         mode_Bs  = NULL;
956         mode_Bu  = NULL;
957         mode_Hs  = NULL;
958         mode_Hu  = NULL;
959         mode_Is  = NULL;
960         mode_Iu  = NULL;
961         mode_Ls  = NULL;
962         mode_Lu  = NULL;
963
964         mode_b   = NULL;
965
966         mode_P      = NULL;
967         mode_P_code = NULL;
968         mode_P_data = NULL;
969 }