is_mode should not assert, as it is used in the dumper
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Project:     libFIRM
3  * File name:   ir/ir/irmode.c
4  * Purpose:     Data modes of operations.
5  * Author:      Martin Trapp, Christian Schaefer
6  * Modified by: Goetz Lindenmaier, Mathias Heil
7  * Created:
8  * CVS-ID:      $Id$
9  * Copyright:   (c) 1998-2003 Universität Karlsruhe
10  * Licence:     This file protected by GPL -  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
11  */
12
13
14 #ifdef HAVE_CONFIG_H
15 # include <config.h>
16 #endif
17
18 # include <stdlib.h>
19 # include <stddef.h>
20 # include <string.h>
21 # include <stdbool.h>
22
23 # include "irmode_t.h"
24 # include "ident.h"
25 # include "tv.h"
26 # include "obst.h"
27
28 #if 0
29 static long long count = 0;
30 #  define ANNOUNCE() printf(__FILE__": call no. %lld (%s)\n", count++, __FUNCTION__)
31 #else
32 #  define ANNOUNCE() ((void)0)
33 #endif
34
35 /* * *
36  * local values
37  * * */
38
39
40 /** dynamic array to hold all modes */
41 static struct obstack modes;
42
43 /** number of defined modes */
44 static int num_modes;
45
46 /* * *
47  * local functions
48  * * */
49
50 /**
51  * Compare modes that don't need to have their code field
52  * correctly set
53  *
54  * TODO: Add other fields
55  **/
56 INLINE static int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
57 {
58   if (m == n) return 1;
59   if (m->sort         == n->sort &&
60       m->arithmetic   == n->arithmetic &&
61       m->size         == n->size &&
62       m->align        == n->align &&
63       m->sign         == n->sign  &&
64       m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
65       m->vector_elem  == n->vector_elem)
66     return 1;
67
68   return 0;
69 }
70
71 /*
72  * calculates the next obstack address
73  */
74 static void *next_obstack_adr(struct obstack *o, void *p, size_t s)
75 {
76   PTR_INT_TYPE adr = __PTR_TO_INT((char *)p);
77   int mask = obstack_alignment_mask(o);
78
79   adr += s + mask;
80
81   return __INT_TO_PTR(adr & ~mask);
82 }
83
84 /**
85  * searches the modes obstack for the given mode and returns
86  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
87  * none found
88  */
89 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
90 {
91   ir_mode *n, *nn;
92   struct _obstack_chunk *p;
93
94   p  = modes.chunk;
95   n  = (ir_mode *)p->contents;
96   nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
97   for (; (char *)nn <= modes.next_free;) {
98     assert(is_mode(n));
99     if (modes_are_equal(n, m))
100       return n;
101
102     n  = nn;
103     nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
104   }
105
106   for (p = p->prev; p; p = p->prev) {
107     n  = (ir_mode *)p->contents;
108     nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
109     for (; (char *)nn < p->limit;) {
110       assert(is_mode(n));
111       if (modes_are_equal(n, m))
112         return n;
113
114       n  = nn;
115       nn = next_obstack_adr(&modes, n, sizeof(*n));
116     }
117   }
118
119   return NULL;
120 }
121
122 /**
123  * sets special values of modes
124  */
125 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
126 {
127   switch (get_mode_sort(mode))
128   {
129     case irms_character:
130     case irms_int_number:
131     case irms_float_number:
132       mode->min = get_tarval_min(mode);
133       mode->max = get_tarval_max(mode);
134       mode->null = get_tarval_null(mode);
135       mode->one = get_tarval_one(mode);
136       break;
137
138     case irms_internal_boolean:
139       mode->min = tarval_b_false;
140       mode->max = tarval_b_true;
141       mode->null = tarval_b_false;
142       mode->one = tarval_b_true;
143       break;
144
145     case irms_reference:
146       mode->min = tarval_bad;
147       mode->max = tarval_bad;
148       mode->null = (get_mode_modecode(mode) == irm_P) ? tarval_P_void : tarval_bad;
149       mode->one = tarval_bad;
150       break;
151
152     case irms_auxiliary:
153     case irms_memory:
154     case irms_control_flow:
155       mode->min = tarval_bad;
156       mode->max = tarval_bad;
157       mode->null = tarval_bad;
158       mode->one = tarval_bad;
159       break;
160   }
161 }
162
163 /* * *
164  * globals defined in irmode.h
165  * * */
166
167 /* --- Predefined modes --- */
168
169 /* FIRM internal modes: */
170 ir_mode *mode_T;
171 ir_mode *mode_X;
172 ir_mode *mode_M;
173 ir_mode *mode_BB;
174 ir_mode *mode_ANY;
175 ir_mode *mode_BAD;
176
177 /* predefined numerical modes: */
178 ir_mode *mode_F;    /* float */
179 ir_mode *mode_D;    /* double */
180 ir_mode *mode_E;    /* long double */
181
182 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
183 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
184 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
185 ir_mode *mode_Hu;
186 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
187 ir_mode *mode_Iu;
188 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
189 ir_mode *mode_Lu;
190
191 ir_mode *mode_C;
192 ir_mode *mode_U;
193 ir_mode *mode_b;
194 ir_mode *mode_P;
195
196 /* machine specific modes */
197 ir_mode *mode_P_mach;   /* machine specific pointer mode */
198
199 /* * *
200  * functions defined in irmode.h
201  * * */
202
203 /* JNI access functions */
204 INLINE ir_mode *get_modeT(void) { ANNOUNCE(); return mode_T; }
205 INLINE ir_mode *get_modeF(void) { ANNOUNCE(); return mode_F; }
206 INLINE ir_mode *get_modeD(void) { ANNOUNCE(); return mode_D; }
207 INLINE ir_mode *get_modeE(void) { ANNOUNCE(); return mode_E; }
208 INLINE ir_mode *get_modeBs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Bs; }
209 INLINE ir_mode *get_modeBu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Bu; }
210 INLINE ir_mode *get_modeHs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Hs; }
211 INLINE ir_mode *get_modeHu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Hu; }
212 INLINE ir_mode *get_modeIs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Is; }
213 INLINE ir_mode *get_modeIu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Iu; }
214 INLINE ir_mode *get_modeLs(void) { ANNOUNCE(); return mode_Ls; }
215 INLINE ir_mode *get_modeLu(void) { ANNOUNCE(); return mode_Lu; }
216 INLINE ir_mode *get_modeC(void) { ANNOUNCE(); return mode_C; }
217 INLINE ir_mode *get_modeU(void) { ANNOUNCE(); return mode_U; }
218 INLINE ir_mode *get_modeb(void) { ANNOUNCE(); return mode_b; }
219 INLINE ir_mode *get_modeP(void) { ANNOUNCE(); return mode_P; }
220 INLINE ir_mode *get_modeX(void) { ANNOUNCE(); return mode_X; }
221 INLINE ir_mode *get_modeM(void) { ANNOUNCE(); return mode_M; }
222 INLINE ir_mode *get_modeBB(void) { ANNOUNCE(); return mode_BB; }
223 INLINE ir_mode *get_modeANY(void) { ANNOUNCE(); return mode_ANY; }
224 INLINE ir_mode *get_modeBAD(void) { ANNOUNCE(); return mode_BAD; }
225
226
227 ir_mode *(get_modeP_mach)(void) {
228   ANNOUNCE();
229   return __get_modeP_mach();
230 }
231
232 void (set_modeP_mach)(ir_mode *p) {
233   ANNOUNCE();
234   __set_modeP_mach(p);
235 }
236
237 /**
238  * Registers a new mode.
239  *
240  * @param new_mode  The new mode template.
241  */
242 static ir_mode *register_mode(const ir_mode* new_mode)
243 {
244   ir_mode *mode = NULL;
245
246   ANNOUNCE();
247   assert(new_mode);
248
249   /* copy mode struct to modes array */
250   mode = (ir_mode*)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(ir_mode));
251
252   mode->kind = k_ir_mode;
253   if (num_modes >= irm_max) mode->code = num_modes;
254   num_modes++;
255
256   set_mode_values(mode);
257
258   return mode;
259 }
260
261 /*
262  * Creates a new mode.
263  */
264 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, int bit_align, int sign,
265                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift )
266 {
267   ir_mode mode_tmpl;
268   ir_mode *mode;
269
270   mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
271   mode_tmpl.sort         = sort;
272   mode_tmpl.size         = bit_size;
273   mode_tmpl.align        = bit_align;
274   mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
275   mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
276   mode_tmpl.vector_elem  = 1;
277   mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
278   mode_tmpl.link         = NULL;
279   mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
280
281   mode = find_mode(&mode_tmpl);
282   if (mode)
283   {
284     return mode;
285   }
286
287   /* sanity checks */
288   switch (sort)
289   {
290     case irms_auxiliary:
291     case irms_control_flow:
292     case irms_memory:
293     case irms_internal_boolean:
294       assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
295       return NULL;
296
297     case irms_float_number:
298     case irms_int_number:
299     case irms_reference:
300     case irms_character:
301       return register_mode(&mode_tmpl);
302   }
303   return NULL; /* to shut up gcc */
304 }
305
306 /*
307  * Creates a new vector mode.
308  */
309 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int bit_align, int sign,
310                      mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift )
311 {
312   ir_mode mode_tmpl;
313   ir_mode *mode;
314
315   mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
316   mode_tmpl.sort         = sort;
317   mode_tmpl.size         = bit_size * num_of_elem;
318   mode_tmpl.align        = bit_align;
319   mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
320   mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number) ? modulo_shift : 0;
321   mode_tmpl.vector_elem  = num_of_elem;
322   mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
323   mode_tmpl.link         = NULL;
324   mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
325
326   mode = find_mode(&mode_tmpl);
327   if (mode)
328     return mode;
329
330   if (num_of_elem <= 1) {
331     assert(0 && "vector modes should have at least 2 elements");
332     return NULL;
333   }
334
335   /* sanity checks */
336   switch (sort)
337   {
338     case irms_auxiliary:
339     case irms_control_flow:
340     case irms_memory:
341     case irms_internal_boolean:
342       assert(0 && "internal modes cannot be user defined");
343       return NULL;
344
345     case irms_reference:
346     case irms_character:
347       assert(0 && "only integer and floating point modes can be vectorized");
348       return NULL;
349
350     case irms_float_number:
351       assert(0 && "not yet implemented");
352       return NULL;
353
354     case irms_int_number:
355       return register_mode(&mode_tmpl);
356   }
357   return NULL; /* to shut up gcc */
358 }
359
360 /* Functions for the direct access to all attributes od a ir_mode */
361 modecode
362 (get_mode_modecode)(const ir_mode *mode)
363 {
364   ANNOUNCE();
365   return __get_mode_modecode(mode);
366 }
367
368 ident *
369 (get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
370 {
371   ANNOUNCE();
372   return __get_mode_ident(mode);
373 }
374
375 const char *
376 get_mode_name(const ir_mode *mode)
377 {
378   ANNOUNCE();
379   return get_id_str(mode->name);
380 }
381
382 mode_sort
383 (get_mode_sort)(const ir_mode* mode)
384 {
385   ANNOUNCE();
386   return __get_mode_sort(mode);
387 }
388
389 int
390 (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
391 {
392   ANNOUNCE();
393   return __get_mode_size_bits(mode);
394 }
395
396 int
397 (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode) {
398   ANNOUNCE();
399   return __get_mode_size_bytes(mode);
400 }
401
402 int
403 (get_mode_align_bits)(const ir_mode *mode)
404 {
405   ANNOUNCE();
406   return __get_mode_align_bits(mode);
407 }
408
409 int
410 (get_mode_align_bytes)(const ir_mode *mode)
411 {
412   ANNOUNCE();
413   return __get_mode_align_bytes(mode);
414 }
415
416 int
417 (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
418 {
419   ANNOUNCE();
420   return __get_mode_sign(mode);
421 }
422
423 int
424 (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
425 {
426   ANNOUNCE();
427   return get_mode_arithmetic(mode);
428 }
429
430
431 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
432  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
433  *  if mode is not irms_int_number.
434  */
435 unsigned int
436 (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode) {
437   return __get_mode_modulo_shift(mode);
438 }
439
440 unsigned int
441 (get_mode_vector_elems)(const ir_mode *mode) {
442   return __get_mode_vector_elems(mode);
443 }
444
445 void *
446 (get_mode_link)(const ir_mode *mode)
447 {
448   ANNOUNCE();
449   return __get_mode_link(mode);
450 }
451
452 void
453 (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
454 {
455   __set_mode_link(mode, l);
456 }
457
458 tarval *
459 get_mode_min (ir_mode *mode)
460 {
461   ANNOUNCE();
462   assert(mode);
463   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
464   assert(mode_is_data(mode));
465
466   return mode->min;
467 }
468
469 tarval *
470 get_mode_max (ir_mode *mode)
471 {
472   ANNOUNCE();
473   assert(mode);
474   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
475   assert(mode_is_data(mode));
476
477   return mode->max;
478 }
479
480 tarval *
481 get_mode_null (ir_mode *mode)
482 {
483   ANNOUNCE();
484   assert(mode);
485   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
486   assert(mode_is_data(mode));
487
488   return mode->null;
489 }
490
491 tarval *
492 get_mode_one (ir_mode *mode)
493 {
494   ANNOUNCE();
495   assert(mode);
496   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
497   assert(mode_is_data(mode));
498
499   return mode->one;
500 }
501
502 tarval *
503 get_mode_infinite(ir_mode *mode)
504 {
505   ANNOUNCE();
506   assert(mode);
507   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
508   assert(mode_is_float(mode));
509
510   return get_tarval_inf(mode);
511 }
512
513 tarval *
514 get_mode_NAN(ir_mode *mode)
515 {
516   ANNOUNCE();
517   assert(mode);
518   assert(get_mode_modecode(mode) < num_modes);
519   assert(mode_is_float(mode));
520
521   return get_tarval_nan(mode);
522 }
523
524 int
525 is_mode (void *thing) {
526   if (get_kind(thing) == k_ir_mode)
527     return 1;
528   else
529     return 0;
530 }
531
532 int
533 (mode_is_signed)(const ir_mode *mode) {
534   ANNOUNCE();
535   return __mode_is_signed(mode);
536 }
537
538 int
539 (mode_is_float)(const ir_mode *mode) {
540   ANNOUNCE();
541   return __mode_is_float(mode);
542 }
543
544 int
545 (mode_is_int)(const ir_mode *mode) {
546   ANNOUNCE();
547   return __mode_is_int(mode);
548 }
549
550 int
551 (mode_is_character)(const ir_mode *mode) {
552   ANNOUNCE();
553   return __mode_is_character(mode);
554 }
555
556 int
557 (mode_is_reference)(const ir_mode *mode) {
558   ANNOUNCE();
559   return __mode_is_reference(mode);
560 }
561
562 int
563 (mode_is_num)(const ir_mode *mode) {
564   ANNOUNCE();
565   return __mode_is_num(mode);
566 }
567
568 int
569 (mode_is_numP)(const ir_mode *mode) {
570   ANNOUNCE();
571   return __mode_is_numP(mode);
572 }
573
574 int
575 (mode_is_data)(const ir_mode *mode) {
576   ANNOUNCE();
577   return __mode_is_data(mode);
578 }
579
580 int
581 (mode_is_datab)(const ir_mode *mode) {
582   ANNOUNCE();
583   return __mode_is_datab(mode);
584 }
585
586 int
587 (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode) {
588   ANNOUNCE();
589   return __mode_is_dataM(mode);
590 }
591
592 int
593 (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode) {
594   ANNOUNCE();
595   return __mode_is_float_vector(mode);
596 }
597
598 int
599 (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode) {
600   ANNOUNCE();
601   return __mode_is_int_vector(mode);
602 }
603
604 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
605 int
606 smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
607 {
608   int sm_bits, lm_bits;
609
610   ANNOUNCE();
611   assert(sm);
612   assert(lm);
613
614   if (sm == lm) return 1;
615
616   sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
617   lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
618
619   switch(get_mode_sort(sm))
620   {
621     case irms_int_number:
622       switch(get_mode_sort(lm))
623       {
624         case irms_int_number:
625           /* integers are convertable if
626            *   - both have the same sign and lm is the larger one
627            *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
628            *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
629            *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
630            */
631           if (   get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)
632               && get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement) {
633             return lm_bits >= sm_bits;
634           }
635           else if (mode_is_signed(sm))
636           {
637             if ( mode_is_signed(lm) && (lm_bits >= sm_bits) )
638               return 1;
639           }
640           else if (mode_is_signed(lm))
641           {
642             if (lm_bits > sm_bits + 1)
643               return 1;
644           }
645           else if (lm_bits >= sm_bits)
646           {
647             return 1;
648           }
649           break;
650
651         case irms_float_number:
652           /* int to float works if the float is large enough */
653           return 0;
654
655         default:
656           break;
657       }
658       break;
659
660     case irms_float_number:
661       if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
662         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
663            && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
664           return 1;
665       }
666       break;
667
668     case irms_reference:
669        /* do exist machines out there with different pointer lenghts ?*/
670       return 0;
671
672     default:
673       break;
674   }
675
676   /* else */
677   return 0;
678 }
679
680 /* initialization, build the default modes */
681 void
682 init_mode (void)
683 {
684   ir_mode newmode;
685   ANNOUNCE();
686   /* init flexible array */
687
688   obstack_init(&modes);
689
690   num_modes  =  0;
691   /* initialize predefined modes */
692
693   /* Internal Modes */
694   newmode.arithmetic   = irma_none;
695   newmode.size         = 0;
696   newmode.align        = 0;
697   newmode.sign         = 0;
698   newmode.modulo_shift = 0;
699   newmode.vector_elem  = 0;
700   newmode.link         = NULL;
701   newmode.tv_priv      = NULL;
702
703   /* Control Flow Modes*/
704   newmode.sort    = irms_control_flow;
705
706   /* Basic Block */
707   newmode.name    = id_from_str("BB", 2);
708   newmode.code    = irm_BB;
709
710   mode_BB = register_mode(&newmode);
711
712 /* eXecution */
713   newmode.name    = id_from_str("X", 1);
714   newmode.code    = irm_X;
715
716   mode_X = register_mode(&newmode);
717
718   /* Memory Modes */
719   newmode.sort    = irms_memory;
720
721   /* Memory */
722   newmode.name    = id_from_str("M", 1);
723   newmode.code    = irm_M;
724
725   mode_M = register_mode(&newmode);
726
727   /* Auxiliary Modes */
728   newmode.sort    = irms_auxiliary,
729
730   /* Tuple */
731   newmode.name    = id_from_str("T", 1);
732   newmode.code    = irm_T;
733
734   mode_T = register_mode(&newmode);
735
736   /* ANY */
737   newmode.name    = id_from_str("ANY", 3);
738   newmode.code    = irm_ANY;
739
740   mode_ANY = register_mode(&newmode);
741
742   /* BAD */
743   newmode.name    = id_from_str("BAD", 3);
744   newmode.code    = irm_BAD;
745
746   mode_BAD = register_mode(&newmode);
747
748   /* Internal Boolean Modes */
749   newmode.sort    = irms_internal_boolean;
750
751   /* boolean */
752   newmode.name    = id_from_str("b", 1);
753   newmode.code    = irm_b;
754
755   mode_b = register_mode(&newmode);
756
757 /* Data Modes */
758   newmode.vector_elem = 1;
759
760   /* Float Number Modes */
761   newmode.sort       = irms_float_number;
762   newmode.arithmetic = irma_ieee754;
763
764   /* float */
765   newmode.name    = id_from_str("F", 1);
766   newmode.code    = irm_F;
767   newmode.sign    = 1;
768   newmode.align   = 32;
769   newmode.size    = 32;
770
771   mode_F = register_mode(&newmode);
772
773   /* double */
774   newmode.name    = id_from_str("D", 1);
775   newmode.code    = irm_D;
776   newmode.sign    = 1;
777   newmode.align   = 64;
778   newmode.size    = 64;
779
780   mode_D = register_mode(&newmode);
781
782   /* extended */
783   newmode.name    = id_from_str("E", 1);
784   newmode.code    = irm_E;
785   newmode.sign    = 1;
786   newmode.align   = 128;
787   newmode.size    = 80;
788
789   mode_E = register_mode(&newmode);
790
791   /* Integer Number Modes */
792   newmode.sort         = irms_int_number;
793   newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
794
795   /* signed byte */
796   newmode.name         = id_from_str("Bs", 2);
797   newmode.code         = irm_Bs;
798   newmode.sign         = 1;
799   newmode.align        = 8;
800   newmode.size         = 8;
801   newmode.modulo_shift = 32;
802
803   mode_Bs = register_mode(&newmode);
804
805   /* unsigned byte */
806   newmode.name         = id_from_str("Bu", 2);
807   newmode.code         = irm_Bu;
808   newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
809   newmode.sign         = 0;
810   newmode.align        = 8;
811   newmode.size         = 8;
812   newmode.modulo_shift = 32;
813
814   mode_Bu = register_mode(&newmode);
815
816   /* signed short integer */
817   newmode.name         = id_from_str("Hs", 2);
818   newmode.code         = irm_Hs;
819   newmode.sign         = 1;
820   newmode.align        = 16;
821   newmode.size         = 16;
822   newmode.modulo_shift = 32;
823
824   mode_Hs = register_mode(&newmode);
825
826   /* unsigned short integer */
827   newmode.name         = id_from_str("Hu", 2);
828   newmode.code         = irm_Hu;
829   newmode.sign         = 0;
830   newmode.align        = 16;
831   newmode.size         = 16;
832   newmode.modulo_shift = 32;
833
834   mode_Hu = register_mode(&newmode);
835
836   /* signed integer */
837   newmode.name         = id_from_str("Is", 2);
838   newmode.code         = irm_Is;
839   newmode.sign         = 1;
840   newmode.align        = 32;
841   newmode.size         = 32;
842   newmode.modulo_shift = 32;
843
844   mode_Is = register_mode(&newmode);
845
846   /* unsigned integer */
847   newmode.name         = id_from_str("Iu", 2);
848   newmode.code         = irm_Iu;
849   newmode.sign         = 0;
850   newmode.align        = 32;
851   newmode.size         = 32;
852   newmode.modulo_shift = 32;
853
854   mode_Iu = register_mode(&newmode);
855
856   /* signed long integer */
857   newmode.name         = id_from_str("Ls", 2);
858   newmode.code         = irm_Ls;
859   newmode.sign         = 1;
860   newmode.align        = 32;
861   newmode.size         = 64;
862   newmode.modulo_shift = 64;
863
864   mode_Ls = register_mode(&newmode);
865
866   /* unsigned long integer */
867   newmode.name         = id_from_str("Lu", 2);
868   newmode.code         = irm_Lu;
869   newmode.sign         = 0;
870   newmode.align        = 32;
871   newmode.size         = 64;
872   newmode.modulo_shift = 64;
873
874   mode_Lu = register_mode(&newmode);
875
876   /* Character Modes */
877   newmode.sort         = irms_character;
878   newmode.arithmetic   = irma_none;
879
880   /* Character */
881   newmode.name         = id_from_str("C", 1);
882   newmode.code         = irm_C;
883   newmode.sign         = 0;
884   newmode.align        = 8;
885   newmode.size         = 8;
886   newmode.modulo_shift = 32;
887
888   mode_C = register_mode(&newmode);
889
890   /* Unicode character */
891   newmode.name         = id_from_str("U", 1);
892   newmode.code         = irm_U;
893   newmode.sign         = 0;
894   newmode.align        = 16;
895   newmode.size         = 16;
896   newmode.modulo_shift = 32;
897
898   mode_U = register_mode(&newmode);
899
900   /* Reference Modes */
901   newmode.sort    = irms_reference;
902   newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
903
904   /* pointer */
905   newmode.name         = id_from_str("P", 1);
906   newmode.code         = irm_P;
907   newmode.sign         = 0;
908   newmode.align        = 32;
909   newmode.size         = 32;
910   newmode.modulo_shift = 0;
911
912   mode_P = register_mode(&newmode);
913
914   /* set the machine specific modes to the predifined ones */
915   mode_P_mach = mode_P;
916 }
917
918
919 void finish_mode(void) {
920   obstack_free(&modes, 0);
921
922   mode_T = NULL;
923   mode_X = NULL;
924   mode_M = NULL;
925   mode_BB = NULL;
926   mode_ANY = NULL;
927   mode_BAD = NULL;
928
929   mode_F = NULL;
930   mode_D = NULL;
931   mode_E = NULL;
932
933   mode_Bs = NULL;
934   mode_Bu = NULL;
935   mode_Hs = NULL;
936   mode_Hu = NULL;
937   mode_Is = NULL;
938   mode_Iu = NULL;
939   mode_Ls = NULL;
940   mode_Lu = NULL;
941
942   mode_C = NULL;
943   mode_U = NULL;
944   mode_b = NULL;
945   mode_P = NULL;
946
947   mode_P_mach = NULL;
948 }