irio: complete rewrite
[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  */
25 #include "config.h"
26
27 #include <stdlib.h>
28 #include <string.h>
29 #include <stddef.h>
30 #include <stdbool.h>
31
32 #include "irprog_t.h"
33 #include "irmode_t.h"
34 #include "ident.h"
35 #include "tv_t.h"
36 #include "obst.h"
37 #include "irhooks.h"
38 #include "irtools.h"
39 #include "array.h"
40 #include "error.h"
41 #include "pattern_dmp.h"
42
43 /** Obstack to hold all modes. */
44 static struct obstack modes;
45
46 /** The list of all currently existing modes. */
47 static ir_mode **mode_list;
48
49 static bool modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
50 {
51         return m->sort         == n->sort &&
52                m->arithmetic   == n->arithmetic &&
53                m->size         == n->size &&
54                m->sign         == n->sign &&
55                m->modulo_shift == n->modulo_shift;
56 }
57
58 /**
59  * searches the modes obstack for the given mode and returns
60  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
61  * none found
62  */
63 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
64 {
65         size_t i, n_modes;
66         for (i = 0, n_modes = ARR_LEN(mode_list); i < n_modes; ++i) {
67                 ir_mode *n = mode_list[i];
68                 if (modes_are_equal(n, m))
69                         return n;
70         }
71         return NULL;
72 }
73
74 /**
75  * sets special values of modes
76  */
77 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
78 {
79         switch (get_mode_sort(mode))    {
80         case irms_reference:
81         case irms_int_number:
82         case irms_float_number:
83                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
84                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
85                 mode->null = get_tarval_null(mode);
86                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
87                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
88                 if (get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
89                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
90                 } else {
91                         mode->all_one = tarval_bad;
92                 }
93                 break;
94
95         case irms_internal_boolean:
96                 mode->min  = tarval_b_false;
97                 mode->max  = tarval_b_true;
98                 mode->null = tarval_b_false;
99                 mode->one  = tarval_b_true;
100                 mode->minus_one = tarval_bad;
101                 mode->all_one = tarval_b_true;
102                 break;
103
104         case irms_control_flow:
105         case irms_block:
106         case irms_tuple:
107         case irms_any:
108         case irms_bad:
109         case irms_memory:
110                 mode->min  = tarval_bad;
111                 mode->max  = tarval_bad;
112                 mode->null = tarval_bad;
113                 mode->one  = tarval_bad;
114                 mode->minus_one = tarval_bad;
115                 break;
116         }
117 }
118
119 /* * *
120  * globals defined in irmode.h
121  * * */
122
123 /* --- Predefined modes --- */
124
125 /* FIRM internal modes: */
126 ir_mode *mode_T;
127 ir_mode *mode_X;
128 ir_mode *mode_M;
129 ir_mode *mode_BB;
130 ir_mode *mode_ANY;
131 ir_mode *mode_BAD;
132
133 /* predefined numerical modes: */
134 ir_mode *mode_F;
135 ir_mode *mode_D;
136 ir_mode *mode_Q;
137
138 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
139 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
140 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
141 ir_mode *mode_Hu;
142 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
143 ir_mode *mode_Iu;
144 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
145 ir_mode *mode_Lu;
146 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
147 ir_mode *mode_LLu;
148
149 ir_mode *mode_b;
150 ir_mode *mode_P;
151
152 /* machine specific modes */
153 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
154 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
155
156 /* * *
157  * functions defined in irmode.h
158  * * */
159
160 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
161 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
162 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
163 ir_mode *get_modeQ(void) { return mode_Q; }
164 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
165 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
166 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
167 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
168 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
169 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
170 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
171 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
172 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
173 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
174 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
175 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
176 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
177 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
178 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
179 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
180 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
181
182
183 ir_mode *(get_modeP_code)(void)
184 {
185         return get_modeP_code_();
186 }
187
188 ir_mode *(get_modeP_data)(void)
189 {
190         return get_modeP_data_();
191 }
192
193 void set_modeP_code(ir_mode *p)
194 {
195         assert(mode_is_reference(p));
196         mode_P_code = p;
197 }
198
199 void set_modeP_data(ir_mode *p)
200 {
201         assert(mode_is_reference(p));
202         mode_P_data = p;
203         mode_P = p;
204 }
205
206 /*
207  * Creates a new mode.
208  */
209 static ir_mode *alloc_mode(const char *name, ir_mode_sort sort,
210                            ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned bit_size,
211                            int sign, unsigned modulo_shift)
212 {
213         ir_mode *mode_tmpl = OALLOCZ(&modes, ir_mode);
214
215         mode_tmpl->name         = new_id_from_str(name);
216         mode_tmpl->sort         = sort;
217         mode_tmpl->size         = bit_size;
218         mode_tmpl->sign         = sign ? 1 : 0;
219         mode_tmpl->modulo_shift = modulo_shift;
220         mode_tmpl->arithmetic   = arithmetic;
221         mode_tmpl->link         = NULL;
222         mode_tmpl->tv_priv      = NULL;
223         return mode_tmpl;
224 }
225
226 static ir_mode *register_mode(ir_mode *mode)
227 {
228         /* does any of the existing modes have the same properties? */
229         ir_mode *old = find_mode(mode);
230         if (old != NULL) {
231                 /* remove new mode from obstack */
232                 obstack_free(&modes, mode);
233                 return old;
234         }
235
236         mode->kind = k_ir_mode;
237         mode->type = new_type_primitive(mode);
238         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
239         add_irp_mode(mode);
240         set_mode_values(mode);
241         hook_new_mode(mode);
242         return mode;
243 }
244
245 ir_mode *new_int_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
246                       unsigned bit_size, int sign, unsigned modulo_shift)
247 {
248         ir_mode *result = alloc_mode(name, irms_int_number, arithmetic, bit_size,
249                                      sign, modulo_shift);
250         return register_mode(result);
251 }
252
253 ir_mode *new_reference_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
254                             unsigned bit_size, unsigned modulo_shift)
255 {
256         ir_mode *result = alloc_mode(name, irms_reference, arithmetic, bit_size,
257                                      0, modulo_shift);
258         return register_mode(result);
259 }
260
261 ir_mode *new_float_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
262                         unsigned exponent_size, unsigned mantissa_size)
263 {
264         bool     explicit_one = false;
265         unsigned bit_size     = exponent_size + mantissa_size + 1;
266         ir_mode *result;
267
268         if (arithmetic == irma_x86_extended_float) {
269                 explicit_one = true;
270                 bit_size++;
271         } else if (arithmetic != irma_ieee754) {
272                 panic("Arithmetic %s invalid for float");
273         }
274         if (exponent_size >= 256)
275                 panic("Exponents >= 256 bits not supported");
276         if (mantissa_size >= 256)
277                 panic("Mantissa >= 256 bits not supported");
278
279         result = alloc_mode(name, irms_float_number, irma_x86_extended_float, bit_size, 1, 0);
280         result->float_desc.exponent_size = exponent_size;
281         result->float_desc.mantissa_size = mantissa_size;
282         result->float_desc.explicit_one  = explicit_one;
283         return register_mode(result);
284 }
285
286 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
287 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
288 {
289         return get_mode_ident_(mode);
290 }
291
292 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode)
293 {
294         return get_id_str(mode->name);
295 }
296
297 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
298 {
299         return get_mode_size_bits_(mode);
300 }
301
302 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode)
303 {
304         return get_mode_size_bytes_(mode);
305 }
306
307 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
308 {
309         return get_mode_sign_(mode);
310 }
311
312 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
313 {
314         return get_mode_arithmetic_(mode);
315 }
316
317
318 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
319  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
320  *  if mode is not irms_int_number.
321  */
322 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode)
323 {
324         return get_mode_modulo_shift_(mode);
325 }
326
327 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode)
328 {
329         return get_mode_link_(mode);
330 }
331
332 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
333 {
334         set_mode_link_(mode, l);
335 }
336
337 ir_tarval *get_mode_min(ir_mode *mode)
338 {
339         assert(mode);
340         assert(mode_is_data(mode));
341
342         return mode->min;
343 }
344
345 ir_tarval *get_mode_max(ir_mode *mode)
346 {
347         assert(mode);
348         assert(mode_is_data(mode));
349
350         return mode->max;
351 }
352
353 ir_tarval *get_mode_null(ir_mode *mode)
354 {
355         assert(mode);
356         assert(mode_is_datab(mode));
357
358         return mode->null;
359 }
360
361 ir_tarval *get_mode_one(ir_mode *mode)
362 {
363         assert(mode);
364         assert(mode_is_datab(mode));
365
366         return mode->one;
367 }
368
369 ir_tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode)
370 {
371         assert(mode);
372         assert(mode_is_data(mode));
373
374         return mode->minus_one;
375 }
376
377 ir_tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode)
378 {
379         assert(mode);
380         assert(mode_is_datab(mode));
381         return mode->all_one;
382 }
383
384 ir_tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode)
385 {
386         assert(mode);
387         assert(mode_is_float(mode));
388
389         return get_tarval_plus_inf(mode);
390 }
391
392 ir_tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode)
393 {
394         assert(mode);
395         assert(mode_is_float(mode));
396
397         return get_tarval_nan(mode);
398 }
399
400 int is_mode(const void *thing)
401 {
402         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
403 }
404
405 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode)
406 {
407         return mode_is_signed_(mode);
408 }
409
410 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode)
411 {
412         return mode_is_float_(mode);
413 }
414
415 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode)
416 {
417         return mode_is_int_(mode);
418 }
419
420 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode)
421 {
422         return mode_is_reference_(mode);
423 }
424
425 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode)
426 {
427         return mode_is_num_(mode);
428 }
429
430 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode)
431 {
432         return mode_is_data_(mode);
433 }
434
435 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode)
436 {
437         return mode_is_datab_(mode);
438 }
439
440 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode)
441 {
442         return mode_is_dataM_(mode);
443 }
444
445 unsigned (get_mode_mantissa_size)(const ir_mode *mode)
446 {
447         return get_mode_mantissa_size_(mode);
448 }
449
450 unsigned (get_mode_exponent_size)(const ir_mode *mode)
451 {
452         return get_mode_exponent_size_(mode);
453 }
454
455 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
456 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
457 {
458         int sm_bits, lm_bits;
459
460         assert(sm);
461         assert(lm);
462
463         if (sm == lm) return 1;
464
465         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
466         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
467
468         switch (get_mode_sort(sm)) {
469         case irms_int_number:
470                 switch (get_mode_sort(lm)) {
471                 case irms_int_number:
472                         if (get_mode_arithmetic(sm) != get_mode_arithmetic(lm))
473                                 return 0;
474
475                         /* only two complement implemented */
476                         assert(get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement);
477
478                         /* integers are convertable if
479                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
480                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
481                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
482                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
483                          */
484                         if (mode_is_signed(sm)) {
485                                 if (!mode_is_signed(lm))
486                                         return 0;
487                                 return sm_bits <= lm_bits;
488                         } else {
489                                 if (mode_is_signed(lm)) {
490                                         return sm_bits < lm_bits;
491                                 }
492                                 return sm_bits <= lm_bits;
493                         }
494
495                 case irms_float_number:
496                         /* int to float works if the float is large enough */
497                         return 0;
498
499                 default:
500                         break;
501                 }
502                 break;
503
504         case irms_float_number:
505                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
506                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
507                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
508                                 return 1;
509                 }
510                 break;
511
512         case irms_reference:
513                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
514                 return 0;
515
516         case irms_internal_boolean:
517                 return mode_is_int(lm);
518
519         default:
520                 break;
521         }
522
523         /* else */
524         return 0;
525 }
526
527 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
528    and backwards without loss. */
529 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
530 {
531         ir_mode_arithmetic arith;
532
533         assert(sm);
534         assert(lm);
535
536         if (sm == lm) return 1;
537
538         if (sm == mode_b)
539                 return mode_is_int(lm);
540
541         arith = get_mode_arithmetic(sm);
542         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
543                 return 0;
544
545         switch (arith) {
546                 case irma_twos_complement:
547                 case irma_ieee754:
548                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
549
550                 default:
551                         return 0;
552         }
553 }
554
555 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
556 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode)
557 {
558         assert(mode_is_reference(mode));
559         return mode->eq_signed;
560 }
561
562 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
563 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
564 {
565         assert(mode_is_reference(ref_mode));
566         assert(mode_is_int(int_mode));
567         ref_mode->eq_signed = int_mode;
568 }
569
570 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
571 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode)
572 {
573         assert(mode_is_reference(mode));
574         return mode->eq_unsigned;
575 }
576
577 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
578 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
579 {
580         assert(mode_is_reference(ref_mode));
581         assert(mode_is_int(int_mode));
582         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
583 }
584
585 static ir_mode *new_internal_mode(const char *name, ir_mode_sort sort)
586 {
587         ir_mode *mode = alloc_mode(name, sort, irma_none, 0, 0, 0);
588         return register_mode(mode);
589 }
590
591 /* initialization, build the default modes */
592 void init_mode(void)
593 {
594         obstack_init(&modes);
595         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
596
597         /* initialize predefined modes */
598         mode_BB  = new_internal_mode("BB",  irms_block);
599         mode_X   = new_internal_mode("X",   irms_control_flow);
600         mode_M   = new_internal_mode("M",   irms_memory);
601         mode_T   = new_internal_mode("T",   irms_tuple);
602         mode_ANY = new_internal_mode("ANY", irms_any);
603         mode_BAD = new_internal_mode("BAD", irms_bad);
604         mode_b   = new_internal_mode("b",   irms_internal_boolean);
605
606         mode_F   = new_float_mode("F", irma_ieee754,  8, 23);
607         mode_D   = new_float_mode("D", irma_ieee754, 11, 52);
608         mode_Q   = new_float_mode("Q", irma_ieee754, 15, 112);
609
610         mode_Bs  = new_int_mode("Bs",  irma_twos_complement, 8,   1, 32);
611         mode_Bu  = new_int_mode("Bu",  irma_twos_complement, 8,   0, 32);
612         mode_Hs  = new_int_mode("Hs",  irma_twos_complement, 16,  1, 32);
613         mode_Hu  = new_int_mode("Hu",  irma_twos_complement, 16,  0, 32);
614         mode_Is  = new_int_mode("Is",  irma_twos_complement, 32,  1, 32);
615         mode_Iu  = new_int_mode("Iu",  irma_twos_complement, 32,  0, 32);
616         mode_Ls  = new_int_mode("Ls",  irma_twos_complement, 64,  1, 64);
617         mode_Lu  = new_int_mode("Lu",  irma_twos_complement, 64,  0, 64);
618         mode_LLs = new_int_mode("LLs", irma_twos_complement, 128, 1, 128);
619         mode_LLu = new_int_mode("LLu", irma_twos_complement, 128, 0, 128);
620
621         mode_P   = new_reference_mode("P", irma_twos_complement, 32, 32);
622         set_reference_mode_signed_eq(mode_P, mode_Is);
623         set_reference_mode_unsigned_eq(mode_P, mode_Iu);
624
625         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
626         mode_P_code = mode_P;
627         mode_P_data = mode_P;
628 }
629
630 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
631 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode)
632 {
633         ir_mode n = *mode;
634
635         /* allowed for reference mode */
636         if (mode->sort == irms_reference)
637                 n.sort = irms_int_number;
638
639         assert(n.sort == irms_int_number);
640         n.sign = 0;
641         return find_mode(&n);
642 }
643
644 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
645 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode)
646 {
647         ir_mode n = *mode;
648
649         assert(mode->sort == irms_int_number);
650         n.sign = 1;
651         return find_mode(&n);
652 }
653
654 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
655 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode)
656 {
657         ir_mode n = *mode;
658
659         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
660
661         n.size = 2*mode->size;
662         return find_mode(&n);
663 }
664
665 /*
666  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
667  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
668  */
669 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode)
670 {
671         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
672          * but always handles it identical.
673          */
674         return
675                 mode->sort == irms_float_number &&
676                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
677 }
678
679 /*
680  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
681  *
682  * This does NOT happen on IEEE 754.
683  */
684 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode)
685 {
686         if (mode->sort == irms_float_number)
687                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
688         return 1;
689 }
690
691 /*
692  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
693  * logic, especially (a + x) - x == a.
694  *
695  * This is normally true for integer modes, not for floating
696  * point modes.
697  */
698 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode)
699 {
700         /* FIXME: better would be an extra mode property */
701         return mode_is_int(mode);
702 }
703
704 /*
705  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
706  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
707  * no conversion is done)
708  */
709 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst)
710 {
711         ir_mode_arithmetic ma;
712
713         if (src == dst)
714                 return 1;
715         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
716                 return 0;
717         ma = get_mode_arithmetic(src);
718         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
719                 return 0;
720
721         return ma == irma_twos_complement;
722 }
723
724 ir_type *(get_type_for_mode) (const ir_mode *mode)
725 {
726         return get_type_for_mode_(mode);
727 }
728
729 void finish_mode(void)
730 {
731         obstack_free(&modes, 0);
732         DEL_ARR_F(mode_list);
733
734         mode_T   = NULL;
735         mode_X   = NULL;
736         mode_M   = NULL;
737         mode_BB  = NULL;
738         mode_ANY = NULL;
739         mode_BAD = NULL;
740
741         mode_F   = NULL;
742         mode_D   = NULL;
743
744         mode_Bs  = NULL;
745         mode_Bu  = NULL;
746         mode_Hs  = NULL;
747         mode_Hu  = NULL;
748         mode_Is  = NULL;
749         mode_Iu  = NULL;
750         mode_Ls  = NULL;
751         mode_Lu  = NULL;
752
753         mode_b   = NULL;
754
755         mode_P      = NULL;
756         mode_P_code = NULL;
757         mode_P_data = NULL;
758 }