irmode: remove support for vector mode
[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  * @version  $Id$
25  */
26 #include "config.h"
27
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30
31 #include <stddef.h>
32
33 #include "irprog_t.h"
34 #include "irmode_t.h"
35 #include "ident.h"
36 #include "tv_t.h"
37 #include "obst.h"
38 #include "irhooks.h"
39 #include "irtools.h"
40 #include "array.h"
41 #include "error.h"
42 #include "pattern_dmp.h"
43
44 /** Obstack to hold all modes. */
45 static struct obstack modes;
46
47 /** The list of all currently existing modes. */
48 static ir_mode **mode_list;
49
50 const char *get_mode_arithmetic_name(ir_mode_arithmetic ari)
51 {
52 #define X(a)    case a: return #a
53         switch (ari) {
54                 X(irma_uninitialized);
55                 X(irma_none);
56                 X(irma_twos_complement);
57                 X(irma_ieee754);
58                 default: return "<unknown>";
59         }
60 #undef X
61 }
62
63 static inline int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
64 {
65         if (m == n) return 1;
66         if (m->sort         == n->sort &&
67                 m->arithmetic   == n->arithmetic &&
68                 m->size         == n->size &&
69                 m->sign         == n->sign  &&
70                 m->modulo_shift == n->modulo_shift)
71                 return 1;
72
73         return 0;
74 }
75
76 /**
77  * searches the modes obstack for the given mode and returns
78  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
79  * none found
80  */
81 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
82 {
83         size_t i, n_modes;
84         for (i = 0, n_modes = ARR_LEN(mode_list); i < n_modes; ++i) {
85                 ir_mode *n = mode_list[i];
86                 if (modes_are_equal(n, m))
87                         return n;
88         }
89         return NULL;
90 }
91
92 /**
93  * sets special values of modes
94  */
95 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
96 {
97         switch (get_mode_sort(mode))    {
98         case irms_reference:
99         case irms_int_number:
100         case irms_float_number:
101                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
102                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
103                 mode->null = get_tarval_null(mode);
104                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
105                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
106                 if (get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
107                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
108                 } else {
109                         mode->all_one = tarval_bad;
110                 }
111                 break;
112
113         case irms_internal_boolean:
114                 mode->min  = tarval_b_false;
115                 mode->max  = tarval_b_true;
116                 mode->null = tarval_b_false;
117                 mode->one  = tarval_b_true;
118                 mode->minus_one = tarval_bad;
119                 mode->all_one = tarval_b_true;
120                 break;
121
122         case irms_auxiliary:
123         case irms_memory:
124         case irms_control_flow:
125                 mode->min  = tarval_bad;
126                 mode->max  = tarval_bad;
127                 mode->null = tarval_bad;
128                 mode->one  = tarval_bad;
129                 mode->minus_one = tarval_bad;
130                 break;
131         }
132 }
133
134 /* * *
135  * globals defined in irmode.h
136  * * */
137
138 /* --- Predefined modes --- */
139
140 /* FIRM internal modes: */
141 ir_mode *mode_T;
142 ir_mode *mode_X;
143 ir_mode *mode_M;
144 ir_mode *mode_BB;
145 ir_mode *mode_ANY;
146 ir_mode *mode_BAD;
147
148 /* predefined numerical modes: */
149 ir_mode *mode_F;    /* float */
150 ir_mode *mode_D;    /* double */
151 ir_mode *mode_E;    /* long double */
152
153 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
154 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
155 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
156 ir_mode *mode_Hu;
157 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
158 ir_mode *mode_Iu;
159 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
160 ir_mode *mode_Lu;
161 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
162 ir_mode *mode_LLu;
163
164 ir_mode *mode_b;
165 ir_mode *mode_P;
166
167 /* machine specific modes */
168 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
169 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
170
171 /* * *
172  * functions defined in irmode.h
173  * * */
174
175 /* JNI access functions */
176 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
177 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
178 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
179 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
180 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
181 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
182 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
183 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
184 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
185 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
186 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
187 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
188 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
189 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
190 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
191 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
192 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
193 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
194 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
195 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
196 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
197
198
199 ir_mode *(get_modeP_code)(void)
200 {
201         return _get_modeP_code();
202 }
203
204 ir_mode *(get_modeP_data)(void)
205 {
206         return _get_modeP_data();
207 }
208
209 void set_modeP_code(ir_mode *p)
210 {
211         assert(mode_is_reference(p));
212         mode_P_code = p;
213 }
214
215 void set_modeP_data(ir_mode *p)
216 {
217         assert(mode_is_reference(p));
218         mode_P_data = p;
219         mode_P = p;
220 }
221
222 /**
223  * Registers a new mode.
224  *
225  * @param new_mode  The new mode template.
226  */
227 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode)
228 {
229         ir_mode *mode = NULL;
230
231         assert(new_mode);
232
233         /* copy mode struct to modes array */
234         mode = (ir_mode *)obstack_copy(&modes, new_mode, sizeof(*mode));
235         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
236
237         mode->kind = k_ir_mode;
238         mode->type = new_type_primitive(mode);
239
240         /* add the new mode to the irp list of modes */
241         add_irp_mode(mode);
242
243         set_mode_values(mode);
244
245         hook_new_mode(new_mode, mode);
246         return mode;
247 }
248
249 /*
250  * Creates a new mode.
251  */
252 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, int sign,
253                      ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
254 {
255         ir_mode mode_tmpl;
256         ir_mode *mode = NULL;
257
258         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
259         mode_tmpl.sort         = sort;
260         mode_tmpl.size         = bit_size;
261         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
262         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number ||
263                                   mode_tmpl.sort == irms_reference) ? modulo_shift : 0;
264         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
265         mode_tmpl.link         = NULL;
266         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
267
268         mode = find_mode(&mode_tmpl);
269         if (mode) {
270                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
271                 return mode;
272         }
273
274         /* sanity checks */
275         switch (sort) {
276         case irms_auxiliary:
277         case irms_control_flow:
278         case irms_memory:
279         case irms_internal_boolean:
280                 panic("internal modes cannot be user defined");
281
282         case irms_float_number:
283         case irms_int_number:
284         case irms_reference:
285                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
286                 break;
287         }
288         assert(mode != NULL);
289         return mode;
290 }
291
292 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
293 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
294 {
295         return _get_mode_ident(mode);
296 }
297
298 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode)
299 {
300         return get_id_str(mode->name);
301 }
302
303 ir_mode_sort (get_mode_sort)(const ir_mode* mode)
304 {
305         return _get_mode_sort(mode);
306 }
307
308 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
309 {
310         return _get_mode_size_bits(mode);
311 }
312
313 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode)
314 {
315         return _get_mode_size_bytes(mode);
316 }
317
318 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
319 {
320         return _get_mode_sign(mode);
321 }
322
323 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
324 {
325         return get_mode_arithmetic(mode);
326 }
327
328
329 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
330  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
331  *  if mode is not irms_int_number.
332  */
333 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode)
334 {
335         return _get_mode_modulo_shift(mode);
336 }
337
338 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode)
339 {
340         return _get_mode_link(mode);
341 }
342
343 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
344 {
345         _set_mode_link(mode, l);
346 }
347
348 ir_tarval *get_mode_min(ir_mode *mode)
349 {
350         assert(mode);
351         assert(mode_is_data(mode));
352
353         return mode->min;
354 }
355
356 ir_tarval *get_mode_max(ir_mode *mode)
357 {
358         assert(mode);
359         assert(mode_is_data(mode));
360
361         return mode->max;
362 }
363
364 ir_tarval *get_mode_null(ir_mode *mode)
365 {
366         assert(mode);
367         assert(mode_is_datab(mode));
368
369         return mode->null;
370 }
371
372 ir_tarval *get_mode_one(ir_mode *mode)
373 {
374         assert(mode);
375         assert(mode_is_datab(mode));
376
377         return mode->one;
378 }
379
380 ir_tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode)
381 {
382         assert(mode);
383         assert(mode_is_data(mode));
384
385         return mode->minus_one;
386 }
387
388 ir_tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode)
389 {
390         assert(mode);
391         assert(mode_is_datab(mode));
392         return mode->all_one;
393 }
394
395 ir_tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode)
396 {
397         assert(mode);
398         assert(mode_is_float(mode));
399
400         return get_tarval_plus_inf(mode);
401 }
402
403 ir_tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode)
404 {
405         assert(mode);
406         assert(mode_is_float(mode));
407
408         return get_tarval_nan(mode);
409 }
410
411 int is_mode(const void *thing)
412 {
413         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
414 }
415
416 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode)
417 {
418         return _mode_is_signed(mode);
419 }
420
421 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode)
422 {
423         return _mode_is_float(mode);
424 }
425
426 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode)
427 {
428         return _mode_is_int(mode);
429 }
430
431 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode)
432 {
433         return _mode_is_reference(mode);
434 }
435
436 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode)
437 {
438         return _mode_is_num(mode);
439 }
440
441 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode)
442 {
443         return _mode_is_data(mode);
444 }
445
446 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode)
447 {
448         return _mode_is_datab(mode);
449 }
450
451 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode)
452 {
453         return _mode_is_dataM(mode);
454 }
455
456 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
457 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
458 {
459         int sm_bits, lm_bits;
460
461         assert(sm);
462         assert(lm);
463
464         if (sm == lm) return 1;
465
466         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
467         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
468
469         switch (get_mode_sort(sm)) {
470         case irms_int_number:
471                 switch (get_mode_sort(lm)) {
472                 case irms_int_number:
473                         if (get_mode_arithmetic(sm) != get_mode_arithmetic(lm))
474                                 return 0;
475
476                         /* only two complement implemented */
477                         assert(get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement);
478
479                         /* integers are convertable if
480                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
481                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
482                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
483                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
484                          */
485                         if (mode_is_signed(sm)) {
486                                 if (!mode_is_signed(lm))
487                                         return 0;
488                                 return sm_bits <= lm_bits;
489                         } else {
490                                 if (mode_is_signed(lm)) {
491                                         return sm_bits < lm_bits;
492                                 }
493                                 return sm_bits <= lm_bits;
494                         }
495
496                 case irms_float_number:
497                         /* int to float works if the float is large enough */
498                         return 0;
499
500                 default:
501                         break;
502                 }
503                 break;
504
505         case irms_float_number:
506                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
507                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
508                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
509                                 return 1;
510                 }
511                 break;
512
513         case irms_reference:
514                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
515                 return 0;
516
517         case irms_internal_boolean:
518                 return mode_is_int(lm);
519
520         default:
521                 break;
522         }
523
524         /* else */
525         return 0;
526 }
527
528 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
529    and backwards without loss. */
530 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
531 {
532         ir_mode_arithmetic arith;
533
534         assert(sm);
535         assert(lm);
536
537         if (sm == lm) return 1;
538
539         if (sm == mode_b)
540                 return mode_is_int(lm);
541
542         arith = get_mode_arithmetic(sm);
543         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
544                 return 0;
545
546         switch (arith) {
547                 case irma_twos_complement:
548                 case irma_ieee754:
549                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
550
551                 default:
552                         return 0;
553         }
554 }
555
556 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
557 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode)
558 {
559         assert(mode_is_reference(mode));
560         return mode->eq_signed;
561 }
562
563 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
564 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
565 {
566         assert(mode_is_reference(ref_mode));
567         assert(mode_is_int(int_mode));
568         ref_mode->eq_signed = int_mode;
569 }
570
571 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
572 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode)
573 {
574         assert(mode_is_reference(mode));
575         return mode->eq_unsigned;
576 }
577
578 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
579 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
580 {
581         assert(mode_is_reference(ref_mode));
582         assert(mode_is_int(int_mode));
583         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
584 }
585
586 /* initialization, build the default modes */
587 void init_mode(void)
588 {
589         ir_mode newmode;
590
591         obstack_init(&modes);
592         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
593
594         /* initialize predefined modes */
595
596         /* Internal Modes */
597         newmode.arithmetic   = irma_none;
598         newmode.size         = 0;
599         newmode.sign         = 0;
600         newmode.modulo_shift = 0;
601         newmode.eq_signed    = NULL;
602         newmode.eq_unsigned  = NULL;
603         newmode.link         = NULL;
604         newmode.tv_priv      = NULL;
605
606         /* Control Flow Modes*/
607         newmode.sort    = irms_control_flow;
608
609         /* Basic Block */
610         newmode.name    = new_id_from_chars("BB", 2);
611         mode_BB         = register_mode(&newmode);
612
613         /* eXecution */
614         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
615         mode_X          = register_mode(&newmode);
616
617         /* Memory Modes */
618         newmode.sort    = irms_memory;
619
620         /* Memory */
621         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
622         mode_M          = register_mode(&newmode);
623
624         /* Auxiliary Modes */
625         newmode.sort    = irms_auxiliary,
626
627         /* Tuple */
628         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
629         mode_T          = register_mode(&newmode);
630
631         /* ANY */
632         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
633         mode_ANY        = register_mode(&newmode);
634
635         /* BAD */
636         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
637         mode_BAD        = register_mode(&newmode);
638
639         /* Internal Boolean Modes */
640         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
641
642         /* boolean */
643         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
644         mode_b          = register_mode(&newmode);
645
646         /* Float Number Modes */
647         newmode.sort       = irms_float_number;
648         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
649
650         /* float */
651         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
652         newmode.sign    = 1;
653         newmode.size    = 32;
654         mode_F          = register_mode(&newmode);
655
656         /* double */
657         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
658         newmode.sign    = 1;
659         newmode.size    = 64;
660         mode_D          = register_mode(&newmode);
661
662         /* extended */
663         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
664         newmode.sign    = 1;
665         /* note that the tarval module is calculating with 80 bits, but we use
666          * 96 bits, as that is what will be stored to memory by most hardware */
667         newmode.size    = 96;
668         mode_E          = register_mode(&newmode);
669
670         /* Integer Number Modes */
671         newmode.sort         = irms_int_number;
672         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
673
674         /* signed byte */
675         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
676         newmode.sign         = 1;
677         newmode.size         = 8;
678         newmode.modulo_shift = 32;
679         mode_Bs              = register_mode(&newmode);
680
681         /* unsigned byte */
682         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
683         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
684         newmode.sign         = 0;
685         newmode.size         = 8;
686         newmode.modulo_shift = 32;
687         mode_Bu              = register_mode(&newmode);
688
689         /* signed short integer */
690         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
691         newmode.sign         = 1;
692         newmode.size         = 16;
693         newmode.modulo_shift = 32;
694         mode_Hs              = register_mode(&newmode);
695
696         /* unsigned short integer */
697         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
698         newmode.sign         = 0;
699         newmode.size         = 16;
700         newmode.modulo_shift = 32;
701         mode_Hu              = register_mode(&newmode);
702
703         /* signed integer */
704         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
705         newmode.sign         = 1;
706         newmode.size         = 32;
707         newmode.modulo_shift = 32;
708         mode_Is              = register_mode(&newmode);
709
710         /* unsigned integer */
711         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
712         newmode.sign         = 0;
713         newmode.size         = 32;
714         newmode.modulo_shift = 32;
715         mode_Iu              = register_mode(&newmode);
716
717         /* signed long integer */
718         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
719         newmode.sign         = 1;
720         newmode.size         = 64;
721         newmode.modulo_shift = 64;
722         mode_Ls              = register_mode(&newmode);
723
724         /* unsigned long integer */
725         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
726         newmode.sign         = 0;
727         newmode.size         = 64;
728         newmode.modulo_shift = 64;
729         mode_Lu              = register_mode(&newmode);
730
731         /* signed long long integer */
732         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
733         newmode.sign         = 1;
734         newmode.size         = 128;
735         newmode.modulo_shift = 128;
736         mode_LLs             = register_mode(&newmode);
737
738         /* unsigned long long integer */
739         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
740         newmode.sign         = 0;
741         newmode.size         = 128;
742         newmode.modulo_shift = 128;
743         mode_LLu             = register_mode(&newmode);
744
745         /* Reference Mode */
746         newmode.sort       = irms_reference;
747         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
748
749         /* pointer */
750         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
751         newmode.sign         = 0;
752         newmode.size         = 32;
753         newmode.modulo_shift = 32;
754         newmode.eq_signed    = mode_Is;
755         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
756         mode_P               = register_mode(&newmode);
757
758         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
759         mode_P_code = mode_P;
760         mode_P_data = mode_P;
761 }
762
763 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
764 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode)
765 {
766         ir_mode n = *mode;
767
768         /* allowed for reference mode */
769         if (mode->sort == irms_reference)
770                 n.sort = irms_int_number;
771
772         assert(n.sort == irms_int_number);
773         n.sign = 0;
774         return find_mode(&n);
775 }
776
777 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
778 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode)
779 {
780         ir_mode n = *mode;
781
782         assert(mode->sort == irms_int_number);
783         n.sign = 1;
784         return find_mode(&n);
785 }
786
787 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
788 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode)
789 {
790         ir_mode n = *mode;
791
792         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
793
794         n.size = 2*mode->size;
795         return find_mode(&n);
796 }
797
798 /*
799  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
800  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
801  */
802 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode)
803 {
804         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
805          * but always handles it identical.
806          */
807         return
808                 mode->sort == irms_float_number &&
809                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
810 }
811
812 /*
813  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
814  *
815  * This does NOT happen on IEEE 754.
816  */
817 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode)
818 {
819         if (mode->sort == irms_float_number)
820                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
821         return 1;
822 }
823
824 /*
825  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
826  * logic, especially (a + x) - x == a.
827  *
828  * This is normally true for integer modes, not for floating
829  * point modes.
830  */
831 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode)
832 {
833         /* FIXME: better would be an extra mode property */
834         return mode_is_int(mode);
835 }
836
837 /*
838  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
839  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
840  * no conversion is done)
841  */
842 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst)
843 {
844         ir_mode_arithmetic ma;
845
846         if (src == dst)
847                 return 1;
848         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
849                 return 0;
850         ma = get_mode_arithmetic(src);
851         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
852                 return 0;
853
854         return ma == irma_twos_complement;
855 }
856
857 ir_type *(get_type_for_mode) (const ir_mode *mode)
858 {
859         return get_type_for_mode_(mode);
860 }
861
862 void finish_mode(void)
863 {
864         obstack_free(&modes, 0);
865         DEL_ARR_F(mode_list);
866
867         mode_T   = NULL;
868         mode_X   = NULL;
869         mode_M   = NULL;
870         mode_BB  = NULL;
871         mode_ANY = NULL;
872         mode_BAD = NULL;
873
874         mode_F   = NULL;
875         mode_D   = NULL;
876         mode_E   = NULL;
877
878         mode_Bs  = NULL;
879         mode_Bu  = NULL;
880         mode_Hs  = NULL;
881         mode_Hu  = NULL;
882         mode_Is  = NULL;
883         mode_Iu  = NULL;
884         mode_Ls  = NULL;
885         mode_Lu  = NULL;
886
887         mode_b   = NULL;
888
889         mode_P      = NULL;
890         mode_P_code = NULL;
891         mode_P_data = NULL;
892 }