Removed modes that were not registered.
[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_int_number:
136         case irms_float_number:
137                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
138                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
139                 mode->null = get_tarval_null(mode);
140                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
141                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
142                 break;
143
144         case irms_internal_boolean:
145                 mode->min  = tarval_b_false;
146                 mode->max  = tarval_b_true;
147                 mode->null = tarval_b_false;
148                 mode->one  = tarval_b_true;
149                 mode->minus_one = tarval_bad;
150                 break;
151
152         case irms_reference:
153                 mode->min  = tarval_bad;
154                 mode->max  = tarval_bad;
155                 mode->null = get_tarval_null(mode);
156                 mode->one  = tarval_bad;
157                 mode->minus_one = tarval_bad;
158                 break;
159
160         case irms_auxiliary:
161         case irms_memory:
162         case irms_control_flow:
163                 mode->min  = tarval_bad;
164                 mode->max  = tarval_bad;
165                 mode->null = tarval_bad;
166                 mode->one  = tarval_bad;
167                 mode->minus_one = tarval_bad;
168                 break;
169         }
170 }
171
172 /* * *
173  * globals defined in irmode.h
174  * * */
175
176 /* --- Predefined modes --- */
177
178 /* FIRM internal modes: */
179 ir_mode *mode_T;
180 ir_mode *mode_X;
181 ir_mode *mode_M;
182 ir_mode *mode_BB;
183 ir_mode *mode_ANY;
184 ir_mode *mode_BAD;
185
186 /* predefined numerical modes: */
187 ir_mode *mode_F;    /* float */
188 ir_mode *mode_D;    /* double */
189 ir_mode *mode_E;    /* long double */
190
191 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
192 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
193 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
194 ir_mode *mode_Hu;
195 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
196 ir_mode *mode_Iu;
197 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
198 ir_mode *mode_Lu;
199 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
200 ir_mode *mode_LLu;
201
202 ir_mode *mode_b;
203 ir_mode *mode_P;
204
205 /* machine specific modes */
206 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
207 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
208
209 /* * *
210  * functions defined in irmode.h
211  * * */
212
213 /* JNI access functions */
214 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
215 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
216 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
217 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
218 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
219 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
220 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
221 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
222 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
223 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
224 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
225 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
226 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
227 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
228 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
229 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
230 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
231 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
232 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
233 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
234 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
235
236
237 ir_mode *(get_modeP_code)(void) {
238         return _get_modeP_code();
239 }
240
241 ir_mode *(get_modeP_data)(void) {
242         return _get_modeP_data();
243 }
244
245 void set_modeP_code(ir_mode *p) {
246         assert(mode_is_reference(p));
247         mode_P_code = p;
248 }
249
250 void set_modeP_data(ir_mode *p) {
251         assert(mode_is_reference(p));
252         mode_P_data = p;
253 }
254
255 /**
256  * Registers a new mode.
257  *
258  * @param new_mode  The new mode template.
259  */
260 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode) {
261         ir_mode *mode = NULL;
262
263         assert(new_mode);
264
265         /* copy mode struct to modes array */
266         mode = (ir_mode *)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(*mode));
267
268         mode->kind = k_ir_mode;
269         if (num_modes >= irm_max)  {
270                 mode->code = num_modes;
271         }
272         num_modes++;
273
274         /* add the new mode to the irp list of modes */
275         add_irp_mode(mode);
276
277         set_mode_values(mode);
278
279         hook_new_mode(new_mode, mode);
280         return mode;
281 }
282
283 /*
284  * Creates a new mode.
285  */
286 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, int sign,
287                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
288 {
289         ir_mode mode_tmpl;
290         ir_mode *mode = NULL;
291
292         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
293         mode_tmpl.sort         = sort;
294         mode_tmpl.size         = bit_size;
295         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
296         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
297         mode_tmpl.vector_elem  = 1;
298         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
299         mode_tmpl.link         = NULL;
300         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
301
302         mode = find_mode(&mode_tmpl);
303         if (mode) {
304                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
305                 return mode;
306         }
307
308         /* sanity checks */
309         switch (sort) {
310         case irms_auxiliary:
311         case irms_control_flow:
312         case irms_memory:
313         case irms_internal_boolean:
314                 assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
315                 break;
316
317         case irms_float_number:
318         case irms_int_number:
319         case irms_reference:
320                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
321         }
322         return mode;
323 }
324
325 /*
326  * Creates a new vector mode.
327  */
328 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int sign,
329                             mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
330 {
331         ir_mode mode_tmpl;
332         ir_mode *mode = NULL;
333
334         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
335         mode_tmpl.sort         = sort;
336         mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
337         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
338         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
339         mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
340         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
341         mode_tmpl.link         = NULL;
342         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
343
344         mode = find_mode(&mode_tmpl);
345         if (mode) {
346                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
347                 return mode;
348         }
349
350         if (num_of_elem <= 1) {
351                 assert(0 && "vector modes should have at least 2 elements");
352                 return NULL;
353         }
354
355         /* sanity checks */
356         switch (sort) {
357         case irms_auxiliary:
358         case irms_control_flow:
359         case irms_memory:
360         case irms_internal_boolean:
361                 assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
362                 break;
363
364         case irms_reference:
365                 assert(0 && "only integer and floating point modes can be vectorized");
366                 break;
367
368         case irms_float_number:
369                 assert(0 && "not yet implemented");
370                 break;
371
372         case irms_int_number:
373                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
374         }
375         return mode;
376 }
377
378 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
379 modecode
380 (get_mode_modecode)(const ir_mode *mode) {
381         return _get_mode_modecode(mode);
382 }
383
384 ident *
385 (get_mode_ident)(const ir_mode *mode) {
386         return _get_mode_ident(mode);
387 }
388
389 const char *
390 get_mode_name(const ir_mode *mode) {
391         return get_id_str(mode->name);
392 }
393
394 mode_sort
395 (get_mode_sort)(const ir_mode* mode) {
396         return _get_mode_sort(mode);
397 }
398
399 int
400 (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode) {
401         return _get_mode_size_bits(mode);
402 }
403
404 int
405 (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode) {
406         return _get_mode_size_bytes(mode);
407 }
408
409 int
410 (get_mode_sign)(const ir_mode *mode) {
411         return _get_mode_sign(mode);
412 }
413
414 int
415 (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode) {
416         return get_mode_arithmetic(mode);
417 }
418
419
420 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
421  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
422  *  if mode is not irms_int_number.
423  */
424 unsigned int
425 (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode) {
426         return _get_mode_modulo_shift(mode);
427 }
428
429 unsigned int
430 (get_mode_n_vector_elems)(const ir_mode *mode) {
431         return _get_mode_vector_elems(mode);
432 }
433
434 void *
435 (get_mode_link)(const ir_mode *mode) {
436         return _get_mode_link(mode);
437 }
438
439 void
440 (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l) {
441         _set_mode_link(mode, l);
442 }
443
444 tarval *
445 get_mode_min(ir_mode *mode) {
446         assert(mode);
447         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
448         assert(mode_is_data(mode));
449
450         return mode->min;
451 }
452
453 tarval *
454 get_mode_max(ir_mode *mode) {
455         assert(mode);
456         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
457         assert(mode_is_data(mode));
458
459         return mode->max;
460 }
461
462 tarval *
463 get_mode_null(ir_mode *mode) {
464         assert(mode);
465         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
466         assert(mode_is_data(mode));
467
468         return mode->null;
469 }
470
471 tarval *
472 get_mode_one(ir_mode *mode) {
473         assert(mode);
474         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
475         assert(mode_is_data(mode));
476
477         return mode->one;
478 }
479
480 tarval *
481 get_mode_minus_one(ir_mode *mode) {
482         assert(mode);
483         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
484         assert(mode_is_data(mode));
485
486         return mode->minus_one;
487 }
488
489 tarval *
490 get_mode_infinite(ir_mode *mode) {
491         assert(mode);
492         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
493         assert(mode_is_float(mode));
494
495         return get_tarval_plus_inf(mode);
496 }
497
498 tarval *
499 get_mode_NAN(ir_mode *mode) {
500         assert(mode);
501         assert(get_mode_modecode(mode) < (modecode) num_modes);
502         assert(mode_is_float(mode));
503
504         return get_tarval_nan(mode);
505 }
506
507 int
508 is_mode(void *thing) {
509         if (get_kind(thing) == k_ir_mode)
510                 return 1;
511         else
512                 return 0;
513 }
514
515 int
516 (mode_is_signed)(const ir_mode *mode) {
517         return _mode_is_signed(mode);
518 }
519
520 int
521 (mode_is_float)(const ir_mode *mode) {
522         return _mode_is_float(mode);
523 }
524
525 int
526 (mode_is_int)(const ir_mode *mode) {
527         return _mode_is_int(mode);
528 }
529
530 int
531 (mode_is_reference)(const ir_mode *mode) {
532         return _mode_is_reference(mode);
533 }
534
535 int
536 (mode_is_num)(const ir_mode *mode) {
537         return _mode_is_num(mode);
538 }
539
540 int
541 (mode_is_data)(const ir_mode *mode) {
542         return _mode_is_data(mode);
543 }
544
545 int
546 (mode_is_datab)(const ir_mode *mode) {
547         return _mode_is_datab(mode);
548 }
549
550 int
551 (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode) {
552         return _mode_is_dataM(mode);
553 }
554
555 int
556 (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode) {
557         return _mode_is_float_vector(mode);
558 }
559
560 int
561 (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode) {
562         return _mode_is_int_vector(mode);
563 }
564
565 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
566 int
567 smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm) {
568         int sm_bits, lm_bits;
569
570         assert(sm);
571         assert(lm);
572
573         if (sm == lm) return 1;
574
575         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
576         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
577
578         switch (get_mode_sort(sm)) {
579         case irms_int_number:
580                 switch (get_mode_sort(lm)) {
581                 case irms_int_number:
582                         /* integers are convertable if
583                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
584                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
585                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
586                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
587                          */
588                         if (   get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)
589                                 && get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement) {
590                                 return lm_bits >= sm_bits;
591                         } else if (mode_is_signed(sm)) {
592                                 if ( mode_is_signed(lm) && (lm_bits >= sm_bits) )
593                                         return 1;
594                         } else if (mode_is_signed(lm)) {
595                                 if (lm_bits > sm_bits + 1)
596                                         return 1;
597                         } else if (lm_bits >= sm_bits) {
598                                 return 1;
599                         }
600                         break;
601
602                 case irms_float_number:
603                         /* int to float works if the float is large enough */
604                         return 0;
605
606                 default:
607                         break;
608                 }
609                 break;
610
611         case irms_float_number:
612                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
613                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
614                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
615                                 return 1;
616                 }
617                 break;
618
619         case irms_reference:
620                 /* do exist machines out there with different pointer lenghts ?*/
621                 return 0;
622
623         default:
624                 break;
625         }
626
627         /* else */
628         return 0;
629 }
630
631 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
632 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode) {
633         assert(mode_is_reference(mode));
634         return mode->eq_signed;
635 }
636
637 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
638 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode) {
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         assert(mode_is_reference(mode));
647         return mode->eq_unsigned;
648 }
649
650 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
651 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode) {
652         assert(mode_is_reference(ref_mode));
653         assert(mode_is_int(int_mode));
654         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
655 }
656
657 /* initialization, build the default modes */
658 void
659 init_mode (void) {
660         ir_mode newmode;
661
662         obstack_init(&modes);
663
664         num_modes  =  0;
665         /* initialize predefined modes */
666
667         /* Internal Modes */
668         newmode.arithmetic   = irma_none;
669         newmode.size         = 0;
670         newmode.sign         = 0;
671         newmode.modulo_shift = 0;
672         newmode.vector_elem  = 0;
673         newmode.eq_signed    = NULL;
674         newmode.eq_unsigned  = NULL;
675         newmode.link         = NULL;
676         newmode.tv_priv      = NULL;
677
678         /* Control Flow Modes*/
679         newmode.sort    = irms_control_flow;
680
681         /* Basic Block */
682         newmode.name    = new_id_from_chars("BB", 2);
683         newmode.code    = irm_BB;
684
685         mode_BB = register_mode(&newmode);
686
687         /* eXecution */
688         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
689         newmode.code    = irm_X;
690
691         mode_X = register_mode(&newmode);
692
693         /* Memory Modes */
694         newmode.sort    = irms_memory;
695
696         /* Memory */
697         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
698         newmode.code    = irm_M;
699
700         mode_M = register_mode(&newmode);
701
702         /* Auxiliary Modes */
703         newmode.sort    = irms_auxiliary,
704
705         /* Tuple */
706         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
707         newmode.code    = irm_T;
708
709         mode_T = register_mode(&newmode);
710
711         /* ANY */
712         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
713         newmode.code    = irm_ANY;
714
715         mode_ANY = register_mode(&newmode);
716
717         /* BAD */
718         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
719         newmode.code    = irm_BAD;
720
721         mode_BAD = register_mode(&newmode);
722
723         /* Internal Boolean Modes */
724         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
725
726         /* boolean */
727         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
728         newmode.code    = irm_b;
729
730         mode_b = register_mode(&newmode);
731
732         /* Data Modes */
733         newmode.vector_elem = 1;
734
735         /* Float Number Modes */
736         newmode.sort       = irms_float_number;
737         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
738
739         /* float */
740         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
741         newmode.code    = irm_F;
742         newmode.sign    = 1;
743         newmode.size    = 32;
744
745         mode_F = register_mode(&newmode);
746
747         /* double */
748         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
749         newmode.code    = irm_D;
750         newmode.sign    = 1;
751         newmode.size    = 64;
752
753         mode_D = register_mode(&newmode);
754
755         /* extended */
756         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
757         newmode.code    = irm_E;
758         newmode.sign    = 1;
759         newmode.size    = 80;
760
761         mode_E = register_mode(&newmode);
762
763         /* Integer Number Modes */
764         newmode.sort         = irms_int_number;
765         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
766
767         /* signed byte */
768         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
769         newmode.code         = irm_Bs;
770         newmode.sign         = 1;
771         newmode.size         = 8;
772         newmode.modulo_shift = 32;
773
774         mode_Bs = register_mode(&newmode);
775
776         /* unsigned byte */
777         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
778         newmode.code         = irm_Bu;
779         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
780         newmode.sign         = 0;
781         newmode.size         = 8;
782         newmode.modulo_shift = 32;
783
784         mode_Bu = register_mode(&newmode);
785
786         /* signed short integer */
787         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
788         newmode.code         = irm_Hs;
789         newmode.sign         = 1;
790         newmode.size         = 16;
791         newmode.modulo_shift = 32;
792
793         mode_Hs = register_mode(&newmode);
794
795         /* unsigned short integer */
796         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
797         newmode.code         = irm_Hu;
798         newmode.sign         = 0;
799         newmode.size         = 16;
800         newmode.modulo_shift = 32;
801
802         mode_Hu = register_mode(&newmode);
803
804         /* signed integer */
805         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
806         newmode.code         = irm_Is;
807         newmode.sign         = 1;
808         newmode.size         = 32;
809         newmode.modulo_shift = 32;
810
811         mode_Is = register_mode(&newmode);
812
813         /* unsigned integer */
814         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
815         newmode.code         = irm_Iu;
816         newmode.sign         = 0;
817         newmode.size         = 32;
818         newmode.modulo_shift = 32;
819
820         mode_Iu = register_mode(&newmode);
821
822         /* signed long integer */
823         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
824         newmode.code         = irm_Ls;
825         newmode.sign         = 1;
826         newmode.size         = 64;
827         newmode.modulo_shift = 64;
828
829         mode_Ls = register_mode(&newmode);
830
831         /* unsigned long integer */
832         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
833         newmode.code         = irm_Lu;
834         newmode.sign         = 0;
835         newmode.size         = 64;
836         newmode.modulo_shift = 64;
837
838         mode_Lu = register_mode(&newmode);
839
840         /* signed long long integer */
841         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
842         newmode.code         = irm_LLs;
843         newmode.sign         = 1;
844         newmode.size         = 128;
845         newmode.modulo_shift = 128;
846
847         mode_LLs = register_mode(&newmode);
848
849         /* unsigned long long integer */
850         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
851         newmode.code         = irm_LLu;
852         newmode.sign         = 0;
853         newmode.size         = 128;
854         newmode.modulo_shift = 128;
855
856         mode_LLu = register_mode(&newmode);
857
858         /* Reference Mode */
859         newmode.sort       = irms_reference;
860         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
861
862         /* pointer */
863         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
864         newmode.code         = irm_P;
865         newmode.sign         = 0;
866         newmode.size         = 32;
867         newmode.modulo_shift = 0;
868         newmode.eq_signed    = mode_Is;
869         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
870
871         mode_P = register_mode(&newmode);
872
873         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
874         mode_P_code = mode_P;
875         mode_P_data = mode_P;
876 }
877
878 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
879 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode) {
880         ir_mode n = *mode;
881
882         assert(mode->sort == irms_int_number);
883         n.sign = 0;
884         return find_mode(&n);
885 }
886
887 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
888 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode) {
889         ir_mode n = *mode;
890
891         assert(mode->sort == irms_int_number);
892         n.sign = 1;
893         return find_mode(&n);
894 }
895
896 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
897 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode) {
898         ir_mode n = *mode;
899
900         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
901
902         n.size = 2*mode->size;
903         return find_mode(&n);
904 }
905
906 /*
907  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
908  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
909  */
910 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode) {
911         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
912          * but always handles it identical.
913          */
914         return
915                 mode->sort == irms_float_number &&
916                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
917 }
918
919 /*
920  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
921  *
922  * This does NOT happen on IEEE 754.
923  */
924 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode) {
925         if (mode->sort == irms_float_number)
926                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
927         return 1;
928 }
929
930 /*
931  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
932  * logic, especially (a + x) - x == a.
933  *
934  * This is normally true for integer modes, not for floating
935  * point modes.
936  */
937 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode) {
938         /* FIXME: better would be an extra mode property */
939         return mode_is_int(mode);
940 }
941
942 void finish_mode(void) {
943         obstack_free(&modes, 0);
944
945         mode_T   = NULL;
946         mode_X   = NULL;
947         mode_M   = NULL;
948         mode_BB  = NULL;
949         mode_ANY = NULL;
950         mode_BAD = NULL;
951
952         mode_F   = NULL;
953         mode_D   = NULL;
954         mode_E   = NULL;
955
956         mode_Bs  = NULL;
957         mode_Bu  = NULL;
958         mode_Hs  = NULL;
959         mode_Hu  = NULL;
960         mode_Is  = NULL;
961         mode_Iu  = NULL;
962         mode_Ls  = NULL;
963         mode_Lu  = NULL;
964
965         mode_b   = NULL;
966
967         mode_P      = NULL;
968         mode_P_code = NULL;
969         mode_P_data = NULL;
970 }