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