unified header
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2007 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 #ifdef HAVE_CONFIG_H
27 # include "config.h"
28 #endif
29
30 #ifdef HAVE_STDLIB_H
31 # include <stdlib.h>
32 #endif
33 #ifdef HAVE_STRING_H
34 # include <string.h>
35 #endif
36
37 # include <stddef.h>
38
39 # include "irprog_t.h"
40 # include "irmode_t.h"
41 # include "ident.h"
42 # include "tv_t.h"
43 # include "obst.h"
44 # include "irhooks.h"
45 # include "irtools.h"
46
47 /* * *
48  * local values
49  * * */
50
51
52 /** dynamic array to hold all modes */
53 static struct obstack modes;
54
55 /** number of defined modes */
56 static int num_modes;
57
58 /* * *
59  * local functions
60  * * */
61
62 /**
63  * Compare modes that don't need to have their code field
64  * correctly set
65  *
66  * TODO: Add other fields
67  **/
68 INLINE static int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n) {
69         if (m == n) return 1;
70         if (m->sort         == n->sort &&
71                 m->arithmetic   == n->arithmetic &&
72                 m->size         == n->size &&
73                 m->sign         == n->sign  &&
74                 m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
75                 m->vector_elem  == n->vector_elem)
76                 return 1;
77
78         return 0;
79 }
80
81 /*
82  * calculates the next obstack address
83  */
84 static void *next_obstack_adr(struct obstack *o, void *p, size_t s) {
85         PTR_INT_TYPE adr = PTR_TO_INT((char *)p);
86         int mask = obstack_alignment_mask(o);
87
88         adr += s + mask;
89
90         return INT_TO_PTR(adr & ~mask);
91 }
92
93 /**
94  * searches the modes obstack for the given mode and returns
95  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
96  * none found
97  */
98 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m) {
99         ir_mode *n, *nn;
100         struct _obstack_chunk   *p;
101
102         p  = modes.chunk;
103         n  = (ir_mode *)p->contents;
104         nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
105         for (; (char *)nn <= modes.next_free;) {
106                 assert(is_mode(n));
107                 if (modes_are_equal(n, m))
108                         return n;
109
110                 n  = nn;
111                 nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
112         }
113
114         for (p = p->prev; p; p = p->prev) {
115                 n  = (ir_mode *)p->contents;
116                 nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
117                 for (; (char *)nn < p->limit;) {
118                         assert(is_mode(n));
119                         if (modes_are_equal(n, m))
120                                 return n;
121
122                         n  = nn;
123                         nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
124                 }
125         }
126
127         return NULL;
128 }
129
130 /**
131  * sets special values of modes
132  */
133 static void set_mode_values(ir_mode* mode) {
134         switch (get_mode_sort(mode))    {
135         case irms_character:
136         case irms_int_number:
137         case irms_float_number:
138                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
139                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
140                 mode->null = get_tarval_null(mode);
141                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
142                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
143                 break;
144
145         case irms_internal_boolean:
146                 mode->min  = tarval_b_false;
147                 mode->max  = tarval_b_true;
148                 mode->null = tarval_b_false;
149                 mode->one  = tarval_b_true;
150                 mode->minus_one = tarval_bad;
151                 break;
152
153         case irms_reference:
154                 mode->min  = tarval_bad;
155                 mode->max  = tarval_bad;
156                 mode->null = get_tarval_null(mode);
157                 mode->one  = tarval_bad;
158                 mode->minus_one = tarval_bad;
159                 break;
160
161         case irms_auxiliary:
162         case irms_memory:
163         case irms_control_flow:
164                 mode->min  = tarval_bad;
165                 mode->max  = tarval_bad;
166                 mode->null = tarval_bad;
167                 mode->one  = tarval_bad;
168                 mode->minus_one = tarval_bad;
169                 break;
170         }
171 }
172
173 /* * *
174  * globals defined in irmode.h
175  * * */
176
177 /* --- Predefined modes --- */
178
179 /* FIRM internal modes: */
180 ir_mode *mode_T;
181 ir_mode *mode_X;
182 ir_mode *mode_M;
183 ir_mode *mode_BB;
184 ir_mode *mode_ANY;
185 ir_mode *mode_BAD;
186
187 /* predefined numerical modes: */
188 ir_mode *mode_F;    /* float */
189 ir_mode *mode_D;    /* double */
190 ir_mode *mode_E;    /* long double */
191
192 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
193 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
194 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
195 ir_mode *mode_Hu;
196 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
197 ir_mode *mode_Iu;
198 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
199 ir_mode *mode_Lu;
200 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
201 ir_mode *mode_LLu;
202
203 ir_mode *mode_C;
204 ir_mode *mode_U;
205 ir_mode *mode_b;
206 ir_mode *mode_P;
207
208 /* machine specific modes */
209 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
210 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
211
212 /* * *
213  * functions defined in irmode.h
214  * * */
215
216 /* JNI access functions */
217 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
218 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
219 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
220 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
221 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
222 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
223 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
224 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
225 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
226 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
227 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
228 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
229 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
230 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
231 ir_mode *get_modeC(void) { return mode_C; }
232 ir_mode *get_modeU(void) { return mode_U; }
233 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
234 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
235 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
236 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
237 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
238 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
239 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
240
241
242 ir_mode *(get_modeP_code)(void) {
243         return _get_modeP_code();
244 }
245
246 ir_mode *(get_modeP_data)(void) {
247         return _get_modeP_data();
248 }
249
250 void set_modeP_code(ir_mode *p) {
251         assert(mode_is_reference(p));
252         mode_P_code = p;
253 }
254
255 void set_modeP_data(ir_mode *p) {
256         assert(mode_is_reference(p));
257         mode_P_data = p;
258 }
259
260 /**
261  * Registers a new mode.
262  *
263  * @param new_mode  The new mode template.
264  */
265 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode) {
266         ir_mode *mode = NULL;
267
268         assert(new_mode);
269
270         /* copy mode struct to modes array */
271         mode = (ir_mode *)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(*mode));
272
273         mode->kind = k_ir_mode;
274         if (num_modes >= irm_max) mode->code = num_modes;
275                 num_modes++;
276
277         /* add the new mode to the irp list of modes */
278         add_irp_mode(mode);
279
280         set_mode_values(mode);
281
282         hook_new_mode(new_mode, mode);
283         return mode;
284 }
285
286 /*
287  * Creates a new mode.
288  */
289 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, int sign,
290                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
291 {
292         ir_mode mode_tmpl;
293         ir_mode *mode = NULL;
294
295         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
296         mode_tmpl.sort         = sort;
297         mode_tmpl.size         = bit_size;
298         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
299         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
300         mode_tmpl.vector_elem  = 1;
301         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
302         mode_tmpl.link         = NULL;
303         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
304
305         mode = find_mode(&mode_tmpl);
306         if (mode) {
307                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
308                 return mode;
309         }
310
311         /* sanity checks */
312         switch (sort) {
313         case irms_auxiliary:
314         case irms_control_flow:
315         case irms_memory:
316         case irms_internal_boolean:
317                 assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
318                 break;
319
320         case irms_float_number:
321         case irms_int_number:
322         case irms_reference:
323         case irms_character:
324                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
325         }
326         return mode;
327 }
328
329 /*
330  * Creates a new vector mode.
331  */
332 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int sign,
333                             mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
334 {
335         ir_mode mode_tmpl;
336         ir_mode *mode = NULL;
337
338         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
339         mode_tmpl.sort         = sort;
340         mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
341         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
342         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
343         mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
344         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
345         mode_tmpl.link         = NULL;
346         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
347
348         mode = find_mode(&mode_tmpl);
349         if (mode) {
350                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
351                 return mode;
352         }
353
354         if (num_of_elem <= 1) {
355                 assert(0 && "vector modes should have at least 2 elements");
356                 return NULL;
357         }
358
359         /* sanity checks */
360         switch (sort) {
361         case irms_auxiliary:
362         case irms_control_flow:
363         case irms_memory:
364         case irms_internal_boolean:
365                 assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
366                 break;
367
368         case irms_reference:
369         case irms_character:
370                 assert(0 && "only integer and floating point modes can be vectorized");
371                 break;
372
373         case irms_float_number:
374                 assert(0 && "not yet implemented");
375                 break;
376
377         case irms_int_number:
378                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
379         }
380         return mode;
381 }
382
383 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
384 modecode
385 (get_mode_modecode)(const ir_mode *mode) {
386         return _get_mode_modecode(mode);
387 }
388
389 ident *
390 (get_mode_ident)(const ir_mode *mode) {
391         return _get_mode_ident(mode);
392 }
393
394 const char *
395 get_mode_name(const ir_mode *mode) {
396         return get_id_str(mode->name);
397 }
398
399 mode_sort
400 (get_mode_sort)(const ir_mode* mode) {
401         return _get_mode_sort(mode);
402 }
403
404 int
405 (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode) {
406         return _get_mode_size_bits(mode);
407 }
408
409 int
410 (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode) {
411         return _get_mode_size_bytes(mode);
412 }
413
414 int
415 (get_mode_sign)(const ir_mode *mode) {
416         return _get_mode_sign(mode);
417 }
418
419 int
420 (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode) {
421         return get_mode_arithmetic(mode);
422 }
423
424
425 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
426  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
427  *  if mode is not irms_int_number.
428  */
429 unsigned int
430 (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode) {
431         return _get_mode_modulo_shift(mode);
432 }
433
434 unsigned int
435 (get_mode_n_vector_elems)(const ir_mode *mode) {
436         return _get_mode_vector_elems(mode);
437 }
438
439 void *
440 (get_mode_link)(const ir_mode *mode) {
441         return _get_mode_link(mode);
442 }
443
444 void
445 (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l) {
446         _set_mode_link(mode, l);
447 }
448
449 tarval *
450 get_mode_min(ir_mode *mode) {
451         assert(mode);
452         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
453         assert(mode_is_data(mode));
454
455         return mode->min;
456 }
457
458 tarval *
459 get_mode_max(ir_mode *mode) {
460         assert(mode);
461         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
462         assert(mode_is_data(mode));
463
464         return mode->max;
465 }
466
467 tarval *
468 get_mode_null(ir_mode *mode) {
469         assert(mode);
470         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
471         assert(mode_is_data(mode));
472
473         return mode->null;
474 }
475
476 tarval *
477 get_mode_one(ir_mode *mode) {
478         assert(mode);
479         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
480         assert(mode_is_data(mode));
481
482         return mode->one;
483 }
484
485 tarval *
486 get_mode_minus_one(ir_mode *mode) {
487         assert(mode);
488         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
489         assert(mode_is_data(mode));
490
491         return mode->minus_one;
492 }
493
494 tarval *
495 get_mode_infinite(ir_mode *mode) {
496         assert(mode);
497         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
498         assert(mode_is_float(mode));
499
500         return get_tarval_plus_inf(mode);
501 }
502
503 tarval *
504 get_mode_NAN(ir_mode *mode) {
505         assert(mode);
506         assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
507         assert(mode_is_float(mode));
508
509         return get_tarval_nan(mode);
510 }
511
512 int
513 is_mode(void *thing) {
514         if (get_kind(thing) == k_ir_mode)
515                 return 1;
516         else
517                 return 0;
518 }
519
520 int
521 (mode_is_signed)(const ir_mode *mode) {
522         return _mode_is_signed(mode);
523 }
524
525 int
526 (mode_is_float)(const ir_mode *mode) {
527         return _mode_is_float(mode);
528 }
529
530 int
531 (mode_is_int)(const ir_mode *mode) {
532         return _mode_is_int(mode);
533 }
534
535 int
536 (mode_is_character)(const ir_mode *mode) {
537         return _mode_is_character(mode);
538 }
539
540 int
541 (mode_is_reference)(const ir_mode *mode) {
542         return _mode_is_reference(mode);
543 }
544
545 int
546 (mode_is_num)(const ir_mode *mode) {
547         return _mode_is_num(mode);
548 }
549
550 int
551 (mode_is_numP)(const ir_mode *mode) {
552         return _mode_is_numP(mode);
553 }
554
555 int
556 (mode_is_data)(const ir_mode *mode) {
557         return _mode_is_data(mode);
558 }
559
560 int
561 (mode_is_datab)(const ir_mode *mode) {
562         return _mode_is_datab(mode);
563 }
564
565 int
566 (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode) {
567         return _mode_is_dataM(mode);
568 }
569
570 int
571 (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode) {
572         return _mode_is_float_vector(mode);
573 }
574
575 int
576 (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode) {
577         return _mode_is_int_vector(mode);
578 }
579
580 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
581 int
582 smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm) {
583         int sm_bits, lm_bits;
584
585         assert(sm);
586         assert(lm);
587
588         if (sm == lm) return 1;
589
590         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
591         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
592
593         switch (get_mode_sort(sm)) {
594         case irms_int_number:
595                 switch (get_mode_sort(lm)) {
596                 case irms_int_number:
597                         /* integers are convertable if
598                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
599                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
600                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
601                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
602                          */
603                         if (   get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)
604                                 && get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement) {
605                                 return lm_bits >= sm_bits;
606                         } else if (mode_is_signed(sm)) {
607                                 if ( mode_is_signed(lm) && (lm_bits >= sm_bits) )
608                                         return 1;
609                         } else if (mode_is_signed(lm)) {
610                                 if (lm_bits > sm_bits + 1)
611                                         return 1;
612                         } else if (lm_bits >= sm_bits) {
613                                 return 1;
614                         }
615                         break;
616
617                 case irms_float_number:
618                         /* int to float works if the float is large enough */
619                         return 0;
620
621                 default:
622                         break;
623                 }
624                 break;
625
626         case irms_float_number:
627                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
628                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
629                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
630                                 return 1;
631                 }
632                 break;
633
634         case irms_reference:
635                 /* do exist machines out there with different pointer lenghts ?*/
636                 return 0;
637
638         default:
639                 break;
640         }
641
642         /* else */
643         return 0;
644 }
645
646 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
647 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode) {
648         assert(mode_is_reference(mode));
649         return mode->eq_signed;
650 }
651
652 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
653 void set_reference_mode_signed_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_signed = int_mode;
657 }
658
659 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
660 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode) {
661         assert(mode_is_reference(mode));
662         return mode->eq_unsigned;
663 }
664
665 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
666 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode) {
667         assert(mode_is_reference(ref_mode));
668         assert(mode_is_int(int_mode));
669         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
670 }
671
672 /* initialization, build the default modes */
673 void
674 init_mode (void) {
675         ir_mode newmode;
676
677         obstack_init(&modes);
678
679         num_modes  =  0;
680         /* initialize predefined modes */
681
682         /* Internal Modes */
683         newmode.arithmetic   = irma_none;
684         newmode.size         = 0;
685         newmode.sign         = 0;
686         newmode.modulo_shift = 0;
687         newmode.vector_elem  = 0;
688         newmode.eq_signed    = NULL;
689         newmode.eq_unsigned  = NULL;
690         newmode.link         = NULL;
691         newmode.tv_priv      = NULL;
692
693         /* Control Flow Modes*/
694         newmode.sort    = irms_control_flow;
695
696         /* Basic Block */
697         newmode.name    = new_id_from_chars("BB", 2);
698         newmode.code    = irm_BB;
699
700         mode_BB = register_mode(&newmode);
701
702         /* eXecution */
703         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
704         newmode.code    = irm_X;
705
706         mode_X = register_mode(&newmode);
707
708         /* Memory Modes */
709         newmode.sort    = irms_memory;
710
711         /* Memory */
712         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
713         newmode.code    = irm_M;
714
715         mode_M = register_mode(&newmode);
716
717         /* Auxiliary Modes */
718         newmode.sort    = irms_auxiliary,
719
720         /* Tuple */
721         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
722         newmode.code    = irm_T;
723
724         mode_T = register_mode(&newmode);
725
726         /* ANY */
727         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
728         newmode.code    = irm_ANY;
729
730         mode_ANY = register_mode(&newmode);
731
732         /* BAD */
733         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
734         newmode.code    = irm_BAD;
735
736         mode_BAD = register_mode(&newmode);
737
738         /* Internal Boolean Modes */
739         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
740
741         /* boolean */
742         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
743         newmode.code    = irm_b;
744
745         mode_b = register_mode(&newmode);
746
747         /* Data Modes */
748         newmode.vector_elem = 1;
749
750         /* Float Number Modes */
751         newmode.sort       = irms_float_number;
752         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
753
754         /* float */
755         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
756         newmode.code    = irm_F;
757         newmode.sign    = 1;
758         newmode.size    = 32;
759
760         mode_F = register_mode(&newmode);
761
762         /* double */
763         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
764         newmode.code    = irm_D;
765         newmode.sign    = 1;
766         newmode.size    = 64;
767
768         mode_D = register_mode(&newmode);
769
770         /* extended */
771         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
772         newmode.code    = irm_E;
773         newmode.sign    = 1;
774         newmode.size    = 80;
775
776         mode_E = register_mode(&newmode);
777
778         /* Integer Number Modes */
779         newmode.sort         = irms_int_number;
780         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
781
782         /* signed byte */
783         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
784         newmode.code         = irm_Bs;
785         newmode.sign         = 1;
786         newmode.size         = 8;
787         newmode.modulo_shift = 32;
788
789         mode_Bs = register_mode(&newmode);
790
791         /* unsigned byte */
792         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
793         newmode.code         = irm_Bu;
794         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
795         newmode.sign         = 0;
796         newmode.size         = 8;
797         newmode.modulo_shift = 32;
798
799         mode_Bu = register_mode(&newmode);
800
801         /* signed short integer */
802         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
803         newmode.code         = irm_Hs;
804         newmode.sign         = 1;
805         newmode.size         = 16;
806         newmode.modulo_shift = 32;
807
808         mode_Hs = register_mode(&newmode);
809
810         /* unsigned short integer */
811         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
812         newmode.code         = irm_Hu;
813         newmode.sign         = 0;
814         newmode.size         = 16;
815         newmode.modulo_shift = 32;
816
817         mode_Hu = register_mode(&newmode);
818
819         /* signed integer */
820         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
821         newmode.code         = irm_Is;
822         newmode.sign         = 1;
823         newmode.size         = 32;
824         newmode.modulo_shift = 32;
825
826         mode_Is = register_mode(&newmode);
827
828         /* unsigned integer */
829         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
830         newmode.code         = irm_Iu;
831         newmode.sign         = 0;
832         newmode.size         = 32;
833         newmode.modulo_shift = 32;
834
835         mode_Iu = register_mode(&newmode);
836
837         /* signed long integer */
838         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
839         newmode.code         = irm_Ls;
840         newmode.sign         = 1;
841         newmode.size         = 64;
842         newmode.modulo_shift = 64;
843
844         mode_Ls = register_mode(&newmode);
845
846         /* unsigned long integer */
847         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
848         newmode.code         = irm_Lu;
849         newmode.sign         = 0;
850         newmode.size         = 64;
851         newmode.modulo_shift = 64;
852
853         mode_Lu = register_mode(&newmode);
854
855         /* signed long long integer */
856         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
857         newmode.code         = irm_LLs;
858         newmode.sign         = 1;
859         newmode.size         = 128;
860         newmode.modulo_shift = 128;
861
862         mode_LLs = register_mode(&newmode);
863
864         /* unsigned long long integer */
865         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
866         newmode.code         = irm_LLu;
867         newmode.sign         = 0;
868         newmode.size         = 128;
869         newmode.modulo_shift = 128;
870
871         mode_LLu = register_mode(&newmode);
872
873         /* Character Modes */
874         newmode.sort         = irms_character;
875         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
876         newmode.modulo_shift = 0;
877
878         /* Character */
879         newmode.name         = new_id_from_chars("C", 1);
880         newmode.code         = irm_C;
881         newmode.sign         = 0;
882         newmode.size         = 8;
883
884         mode_C = register_mode(&newmode);
885
886         /* Unicode character */
887         newmode.name         = new_id_from_chars("U", 1);
888         newmode.code         = irm_U;
889         newmode.sign         = 0;
890         newmode.size         = 16;
891
892         mode_U = register_mode(&newmode);
893
894         /* Reference Modes */
895         newmode.sort    = irms_reference;
896         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
897
898         /* pointer */
899         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
900         newmode.code         = irm_P;
901         newmode.sign         = 0;
902         newmode.size         = 32;
903         newmode.modulo_shift = 0;
904         newmode.eq_signed    = mode_Is;
905         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
906
907         mode_P = register_mode(&newmode);
908
909         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
910         mode_P_code = mode_P;
911         mode_P_data = mode_P;
912 }
913
914 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
915 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode) {
916         ir_mode n = *mode;
917
918         assert(mode->sort == irms_int_number);
919         n.sign = 0;
920         return find_mode(&n);
921 }
922
923 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
924 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode) {
925         ir_mode n = *mode;
926
927         assert(mode->sort == irms_int_number);
928         n.sign = 1;
929         return find_mode(&n);
930 }
931
932 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
933 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode) {
934         ir_mode n = *mode;
935
936         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
937
938         n.size = 2*mode->size;
939         return find_mode(&n);
940 }
941
942 /*
943  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
944  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
945  */
946 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode) {
947         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
948          * but always handles it identical.
949          */
950         return
951                 mode->sort == irms_float_number &&
952                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
953 }
954
955 /*
956  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
957  *
958  * This does NOT happen on IEEE 754.
959  */
960 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode) {
961         if (mode->sort == irms_float_number)
962                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
963         return 1;
964 }
965
966 /*
967  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
968  * logic, especially (a + x) - x == a.
969  *
970  * This is normally true for integer modes, not for floating
971  * point modes.
972  */
973 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode) {
974         /* FIXME: better would be an extra mode property */
975         return mode_is_int(mode);
976 }
977
978 void finish_mode(void) {
979         obstack_free(&modes, 0);
980
981         mode_T   = NULL;
982         mode_X   = NULL;
983         mode_M   = NULL;
984         mode_BB  = NULL;
985         mode_ANY = NULL;
986         mode_BAD = NULL;
987
988         mode_F   = NULL;
989         mode_D   = NULL;
990         mode_E   = NULL;
991
992         mode_Bs  = NULL;
993         mode_Bu  = NULL;
994         mode_Hs  = NULL;
995         mode_Hu  = NULL;
996         mode_Is  = NULL;
997         mode_Iu  = NULL;
998         mode_Ls  = NULL;
999         mode_Lu  = NULL;
1000
1001         mode_C   = NULL;
1002         mode_U   = NULL;
1003         mode_b   = NULL;
1004         mode_P   = NULL;
1005
1006         mode_P_code = NULL;
1007         mode_P_data = NULL;
1008 }