- fix most of the -Wunreachable-code and -Wlogical-op warnings
[libfirm] / ir / ir / irmode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 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_ones_complement);
58                 X(irma_int_BCD);
59                 X(irma_ieee754);
60                 X(irma_float_BCD);
61                 default: return "<unknown>";
62         }
63 #undef X
64 }
65
66 /**
67  * Compare modes that don't need to have their code field
68  * correctly set
69  *
70  * TODO: Add other fields
71  **/
72 static inline int modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
73 {
74         if (m == n) return 1;
75         if (m->sort         == n->sort &&
76                 m->arithmetic   == n->arithmetic &&
77                 m->size         == n->size &&
78                 m->sign         == n->sign  &&
79                 m->modulo_shift == n->modulo_shift &&
80                 m->vector_elem  == n->vector_elem)
81                 return 1;
82
83         return 0;
84 }
85
86 /**
87  * searches the modes obstack for the given mode and returns
88  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
89  * none found
90  */
91 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
92 {
93         int i;
94         for (i = ARR_LEN(mode_list) - 1; i >= 0; --i) {
95                 ir_mode *n = mode_list[i];
96                 if (modes_are_equal(n, m))
97                         return n;
98         }
99         return NULL;
100 }
101
102 #ifdef FIRM_STATISTICS
103 /* return the mode index, only needed for statistics */
104 int stat_find_mode_index(const ir_mode *m)
105 {
106         int i;
107         for (i = ARR_LEN(mode_list) - 1; i >= 0; --i) {
108                 ir_mode *n = mode_list[i];
109                 if (modes_are_equal(n, m))
110                         return i;
111         }
112         return -1;
113 }
114
115 /* return the mode for a given index, only needed for statistics */
116 ir_mode *stat_mode_for_index(int idx)
117 {
118         if (0 <= idx  && idx < ARR_LEN(mode_list))
119                 return mode_list[idx];
120         return NULL;
121 }
122 #endif
123
124 /**
125  * sets special values of modes
126  */
127 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
128 {
129         switch (get_mode_sort(mode))    {
130         case irms_reference:
131         case irms_int_number:
132         case irms_float_number:
133                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
134                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
135                 mode->null = get_tarval_null(mode);
136                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
137                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
138                 if (get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
139                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
140                 } else {
141                         mode->all_one = tarval_bad;
142                 }
143                 break;
144
145         case irms_internal_boolean:
146                 mode->min  = tarval_b_false;
147                 mode->max  = tarval_b_true;
148                 mode->null = tarval_b_false;
149                 mode->one  = tarval_b_true;
150                 mode->minus_one = tarval_bad;
151                 mode->all_one = tarval_b_true;
152                 break;
153
154         case irms_auxiliary:
155         case irms_memory:
156         case irms_control_flow:
157                 mode->min  = tarval_bad;
158                 mode->max  = tarval_bad;
159                 mode->null = tarval_bad;
160                 mode->one  = tarval_bad;
161                 mode->minus_one = tarval_bad;
162                 break;
163         }
164 }
165
166 /* * *
167  * globals defined in irmode.h
168  * * */
169
170 /* --- Predefined modes --- */
171
172 /* FIRM internal modes: */
173 ir_mode *mode_T;
174 ir_mode *mode_X;
175 ir_mode *mode_M;
176 ir_mode *mode_BB;
177 ir_mode *mode_ANY;
178 ir_mode *mode_BAD;
179
180 /* predefined numerical modes: */
181 ir_mode *mode_F;    /* float */
182 ir_mode *mode_D;    /* double */
183 ir_mode *mode_E;    /* long double */
184
185 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
186 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
187 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
188 ir_mode *mode_Hu;
189 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
190 ir_mode *mode_Iu;
191 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
192 ir_mode *mode_Lu;
193 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
194 ir_mode *mode_LLu;
195
196 ir_mode *mode_b;
197 ir_mode *mode_P;
198
199 /* machine specific modes */
200 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
201 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
202
203 /* * *
204  * functions defined in irmode.h
205  * * */
206
207 /* JNI access functions */
208 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
209 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
210 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
211 ir_mode *get_modeE(void) { return mode_E; }
212 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
213 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
214 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
215 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
216 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
217 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
218 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
219 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
220 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
221 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
222 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
223 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
224 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
225 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
226 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
227 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
228 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
229
230
231 ir_mode *(get_modeP_code)(void)
232 {
233         return _get_modeP_code();
234 }
235
236 ir_mode *(get_modeP_data)(void)
237 {
238         return _get_modeP_data();
239 }
240
241 void set_modeP_code(ir_mode *p)
242 {
243         assert(mode_is_reference(p));
244         mode_P_code = p;
245 }
246
247 void set_modeP_data(ir_mode *p)
248 {
249         assert(mode_is_reference(p));
250         mode_P_data = p;
251 }
252
253 /**
254  * Registers a new mode.
255  *
256  * @param new_mode  The new mode template.
257  */
258 static ir_mode *register_mode(const ir_mode *new_mode)
259 {
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         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
267
268         mode->kind = k_ir_mode;
269         mode->type = new_type_primitive(mode);
270
271         /* add the new mode to the irp list of modes */
272         add_irp_mode(mode);
273
274         set_mode_values(mode);
275
276         hook_new_mode(new_mode, mode);
277         return mode;
278 }
279
280 /*
281  * Creates a new mode.
282  */
283 ir_mode *new_ir_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, int sign,
284                      ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned int modulo_shift)
285 {
286         ir_mode mode_tmpl;
287         ir_mode *mode = NULL;
288
289         mode_tmpl.name         = new_id_from_str(name);
290         mode_tmpl.sort         = sort;
291         mode_tmpl.size         = bit_size;
292         mode_tmpl.sign         = sign ? 1 : 0;
293         mode_tmpl.modulo_shift = (mode_tmpl.sort == irms_int_number ||
294                                   mode_tmpl.sort == irms_reference) ? modulo_shift : 0;
295         mode_tmpl.vector_elem  = 1;
296         mode_tmpl.arithmetic   = arithmetic;
297         mode_tmpl.link         = NULL;
298         mode_tmpl.tv_priv      = NULL;
299
300         mode = find_mode(&mode_tmpl);
301         if (mode) {
302                 hook_new_mode(&mode_tmpl, mode);
303                 return mode;
304         }
305
306         /* sanity checks */
307         switch (sort) {
308         case irms_auxiliary:
309         case irms_control_flow:
310         case irms_memory:
311         case irms_internal_boolean:
312                 panic("internal modes cannot be user defined");
313
314         case irms_float_number:
315         case irms_int_number:
316         case irms_reference:
317                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
318                 break;
319         }
320         assert(mode != NULL);
321         return mode;
322 }
323
324 /*
325  * Creates a new vector mode.
326  */
327 ir_mode *new_ir_vector_mode(const char *name, ir_mode_sort sort, int bit_size, unsigned num_of_elem, int sign,
328                             ir_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                 panic("vector modes should have at least 2 elements");
351         }
352
353         /* sanity checks */
354         switch (sort) {
355         case irms_auxiliary:
356         case irms_control_flow:
357         case irms_memory:
358         case irms_internal_boolean:
359                 panic("internal modes cannot be user defined");
360
361         case irms_reference:
362                 panic("only integer and floating point modes can be vectorized");
363
364         case irms_float_number:
365                 panic("not yet implemented");
366
367         case irms_int_number:
368                 mode = register_mode(&mode_tmpl);
369         }
370         assert(mode != NULL);
371         return mode;
372 }
373
374 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
375 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
376 {
377         return _get_mode_ident(mode);
378 }
379
380 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode)
381 {
382         return get_id_str(mode->name);
383 }
384
385 ir_mode_sort (get_mode_sort)(const ir_mode* mode)
386 {
387         return _get_mode_sort(mode);
388 }
389
390 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
391 {
392         return _get_mode_size_bits(mode);
393 }
394
395 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode)
396 {
397         return _get_mode_size_bytes(mode);
398 }
399
400 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
401 {
402         return _get_mode_sign(mode);
403 }
404
405 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
406 {
407         return get_mode_arithmetic(mode);
408 }
409
410
411 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
412  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
413  *  if mode is not irms_int_number.
414  */
415 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode)
416 {
417         return _get_mode_modulo_shift(mode);
418 }
419
420 unsigned int (get_mode_n_vector_elems)(const ir_mode *mode)
421 {
422         return _get_mode_vector_elems(mode);
423 }
424
425 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode)
426 {
427         return _get_mode_link(mode);
428 }
429
430 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
431 {
432         _set_mode_link(mode, l);
433 }
434
435 tarval *get_mode_min(ir_mode *mode)
436 {
437         assert(mode);
438         assert(mode_is_data(mode));
439
440         return mode->min;
441 }
442
443 tarval *get_mode_max(ir_mode *mode)
444 {
445         assert(mode);
446         assert(mode_is_data(mode));
447
448         return mode->max;
449 }
450
451 tarval *get_mode_null(ir_mode *mode)
452 {
453         assert(mode);
454         assert(mode_is_datab(mode));
455
456         return mode->null;
457 }
458
459 tarval *get_mode_one(ir_mode *mode)
460 {
461         assert(mode);
462         assert(mode_is_datab(mode));
463
464         return mode->one;
465 }
466
467 tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode)
468 {
469         assert(mode);
470         assert(mode_is_data(mode));
471
472         return mode->minus_one;
473 }
474
475 tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode)
476 {
477         assert(mode);
478         assert(mode_is_datab(mode));
479         return mode->all_one;
480 }
481
482 tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode)
483 {
484         assert(mode);
485         assert(mode_is_float(mode));
486
487         return get_tarval_plus_inf(mode);
488 }
489
490 tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode)
491 {
492         assert(mode);
493         assert(mode_is_float(mode));
494
495         return get_tarval_nan(mode);
496 }
497
498 int is_mode(const void *thing)
499 {
500         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
501 }
502
503 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode)
504 {
505         return _mode_is_signed(mode);
506 }
507
508 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode)
509 {
510         return _mode_is_float(mode);
511 }
512
513 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode)
514 {
515         return _mode_is_int(mode);
516 }
517
518 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode)
519 {
520         return _mode_is_reference(mode);
521 }
522
523 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode)
524 {
525         return _mode_is_num(mode);
526 }
527
528 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode)
529 {
530         return _mode_is_data(mode);
531 }
532
533 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode)
534 {
535         return _mode_is_datab(mode);
536 }
537
538 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode)
539 {
540         return _mode_is_dataM(mode);
541 }
542
543 int (mode_is_float_vector)(const ir_mode *mode)
544 {
545         return _mode_is_float_vector(mode);
546 }
547
548 int (mode_is_int_vector)(const ir_mode *mode)
549 {
550         return _mode_is_int_vector(mode);
551 }
552
553 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
554 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
555 {
556         int sm_bits, lm_bits;
557
558         assert(sm);
559         assert(lm);
560
561         if (sm == lm) return 1;
562
563         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
564         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
565
566         switch (get_mode_sort(sm)) {
567         case irms_int_number:
568                 switch (get_mode_sort(lm)) {
569                 case irms_int_number:
570                         if (get_mode_arithmetic(sm) != get_mode_arithmetic(lm))
571                                 return 0;
572
573                         /* only two complement implemented */
574                         assert(get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement);
575
576                         /* integers are convertable if
577                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
578                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
579                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
580                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
581                          */
582                         if (mode_is_signed(sm)) {
583                                 if (!mode_is_signed(lm))
584                                         return 0;
585                                 return sm_bits <= lm_bits;
586                         } else {
587                                 if (mode_is_signed(lm)) {
588                                         return sm_bits < lm_bits;
589                                 }
590                                 return sm_bits <= lm_bits;
591                         }
592                         break;
593
594                 case irms_float_number:
595                         /* int to float works if the float is large enough */
596                         return 0;
597
598                 default:
599                         break;
600                 }
601                 break;
602
603         case irms_float_number:
604                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
605                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
606                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
607                                 return 1;
608                 }
609                 break;
610
611         case irms_reference:
612                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
613                 return 0;
614
615         case irms_internal_boolean:
616                 return mode_is_int(lm);
617
618         default:
619                 break;
620         }
621
622         /* else */
623         return 0;
624 }
625
626 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
627    and backwards without loss. */
628 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
629 {
630         int sm_bits, lm_bits;
631         ir_mode_arithmetic arith;
632
633         assert(sm);
634         assert(lm);
635
636         if (sm == lm) return 1;
637
638         if (sm == mode_b)
639                 return mode_is_int(lm);
640
641         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
642         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
643
644         arith = get_mode_arithmetic(sm);
645         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
646                 return 0;
647
648         switch (arith) {
649                 case irma_twos_complement:
650                 case irma_ieee754:
651                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
652
653                 default:
654                         return 0;
655         }
656 }
657
658 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
659 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode)
660 {
661         assert(mode_is_reference(mode));
662         return mode->eq_signed;
663 }
664
665 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
666 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
667 {
668         assert(mode_is_reference(ref_mode));
669         assert(mode_is_int(int_mode));
670         ref_mode->eq_signed = int_mode;
671 }
672
673 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
674 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode)
675 {
676         assert(mode_is_reference(mode));
677         return mode->eq_unsigned;
678 }
679
680 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
681 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
682 {
683         assert(mode_is_reference(ref_mode));
684         assert(mode_is_int(int_mode));
685         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
686 }
687
688 /* initialization, build the default modes */
689 void init_mode(void)
690 {
691         ir_mode newmode;
692
693         obstack_init(&modes);
694         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
695
696         /* initialize predefined modes */
697
698         /* Internal Modes */
699         newmode.arithmetic   = irma_none;
700         newmode.size         = 0;
701         newmode.sign         = 0;
702         newmode.modulo_shift = 0;
703         newmode.vector_elem  = 0;
704         newmode.eq_signed    = NULL;
705         newmode.eq_unsigned  = NULL;
706         newmode.link         = NULL;
707         newmode.tv_priv      = NULL;
708
709         /* Control Flow Modes*/
710         newmode.sort    = irms_control_flow;
711
712         /* Basic Block */
713         newmode.name    = new_id_from_chars("BB", 2);
714         mode_BB         = register_mode(&newmode);
715
716         /* eXecution */
717         newmode.name    = new_id_from_chars("X", 1);
718         mode_X          = register_mode(&newmode);
719
720         /* Memory Modes */
721         newmode.sort    = irms_memory;
722
723         /* Memory */
724         newmode.name    = new_id_from_chars("M", 1);
725         mode_M          = register_mode(&newmode);
726
727         /* Auxiliary Modes */
728         newmode.sort    = irms_auxiliary,
729
730         /* Tuple */
731         newmode.name    = new_id_from_chars("T", 1);
732         mode_T          = register_mode(&newmode);
733
734         /* ANY */
735         newmode.name    = new_id_from_chars("ANY", 3);
736         mode_ANY        = register_mode(&newmode);
737
738         /* BAD */
739         newmode.name    = new_id_from_chars("BAD", 3);
740         mode_BAD        = register_mode(&newmode);
741
742         /* Internal Boolean Modes */
743         newmode.sort    = irms_internal_boolean;
744
745         /* boolean */
746         newmode.name    = new_id_from_chars("b", 1);
747         mode_b          = register_mode(&newmode);
748
749         /* Data Modes */
750         newmode.vector_elem = 1;
751
752         /* Float Number Modes */
753         newmode.sort       = irms_float_number;
754         newmode.arithmetic = irma_ieee754;
755
756         /* float */
757         newmode.name    = new_id_from_chars("F", 1);
758         newmode.sign    = 1;
759         newmode.size    = 32;
760         mode_F          = register_mode(&newmode);
761
762         /* double */
763         newmode.name    = new_id_from_chars("D", 1);
764         newmode.sign    = 1;
765         newmode.size    = 64;
766         mode_D          = register_mode(&newmode);
767
768         /* extended */
769         newmode.name    = new_id_from_chars("E", 1);
770         newmode.sign    = 1;
771         /* note that the tarval module is calculating with 80 bits, but we use
772          * 96 bits, as that is what will be stored to memory by most hardware */
773         newmode.size    = 96;
774         mode_E          = register_mode(&newmode);
775
776         /* Integer Number Modes */
777         newmode.sort         = irms_int_number;
778         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
779
780         /* signed byte */
781         newmode.name         = new_id_from_chars("Bs", 2);
782         newmode.sign         = 1;
783         newmode.size         = 8;
784         newmode.modulo_shift = 32;
785         mode_Bs              = register_mode(&newmode);
786
787         /* unsigned byte */
788         newmode.name         = new_id_from_chars("Bu", 2);
789         newmode.arithmetic   = irma_twos_complement;
790         newmode.sign         = 0;
791         newmode.size         = 8;
792         newmode.modulo_shift = 32;
793         mode_Bu              = register_mode(&newmode);
794
795         /* signed short integer */
796         newmode.name         = new_id_from_chars("Hs", 2);
797         newmode.sign         = 1;
798         newmode.size         = 16;
799         newmode.modulo_shift = 32;
800         mode_Hs              = register_mode(&newmode);
801
802         /* unsigned short integer */
803         newmode.name         = new_id_from_chars("Hu", 2);
804         newmode.sign         = 0;
805         newmode.size         = 16;
806         newmode.modulo_shift = 32;
807         mode_Hu              = register_mode(&newmode);
808
809         /* signed integer */
810         newmode.name         = new_id_from_chars("Is", 2);
811         newmode.sign         = 1;
812         newmode.size         = 32;
813         newmode.modulo_shift = 32;
814         mode_Is              = register_mode(&newmode);
815
816         /* unsigned integer */
817         newmode.name         = new_id_from_chars("Iu", 2);
818         newmode.sign         = 0;
819         newmode.size         = 32;
820         newmode.modulo_shift = 32;
821         mode_Iu              = register_mode(&newmode);
822
823         /* signed long integer */
824         newmode.name         = new_id_from_chars("Ls", 2);
825         newmode.sign         = 1;
826         newmode.size         = 64;
827         newmode.modulo_shift = 64;
828         mode_Ls              = register_mode(&newmode);
829
830         /* unsigned long integer */
831         newmode.name         = new_id_from_chars("Lu", 2);
832         newmode.sign         = 0;
833         newmode.size         = 64;
834         newmode.modulo_shift = 64;
835         mode_Lu              = register_mode(&newmode);
836
837         /* signed long long integer */
838         newmode.name         = new_id_from_chars("LLs", 3);
839         newmode.sign         = 1;
840         newmode.size         = 128;
841         newmode.modulo_shift = 128;
842         mode_LLs             = register_mode(&newmode);
843
844         /* unsigned long long integer */
845         newmode.name         = new_id_from_chars("LLu", 3);
846         newmode.sign         = 0;
847         newmode.size         = 128;
848         newmode.modulo_shift = 128;
849         mode_LLu             = register_mode(&newmode);
850
851         /* Reference Mode */
852         newmode.sort       = irms_reference;
853         newmode.arithmetic = irma_twos_complement;
854
855         /* pointer */
856         newmode.name         = new_id_from_chars("P", 1);
857         newmode.sign         = 0;
858         newmode.size         = 32;
859         newmode.modulo_shift = 32;
860         newmode.eq_signed    = mode_Is;
861         newmode.eq_unsigned  = mode_Iu;
862         mode_P               = register_mode(&newmode);
863
864         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
865         mode_P_code = mode_P;
866         mode_P_data = mode_P;
867 }
868
869 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
870 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode)
871 {
872         ir_mode n = *mode;
873
874         /* allowed for reference mode */
875         if (mode->sort == irms_reference)
876                 n.sort = irms_int_number;
877
878         assert(n.sort == irms_int_number);
879         n.sign = 0;
880         return find_mode(&n);
881 }
882
883 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
884 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode)
885 {
886         ir_mode n = *mode;
887
888         assert(mode->sort == irms_int_number);
889         n.sign = 1;
890         return find_mode(&n);
891 }
892
893 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
894 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode)
895 {
896         ir_mode n = *mode;
897
898         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
899
900         n.size = 2*mode->size;
901         return find_mode(&n);
902 }
903
904 /*
905  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
906  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
907  */
908 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode)
909 {
910         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
911          * but always handles it identical.
912          */
913         return
914                 mode->sort == irms_float_number &&
915                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
916 }
917
918 /*
919  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
920  *
921  * This does NOT happen on IEEE 754.
922  */
923 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode)
924 {
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 {
939         /* FIXME: better would be an extra mode property */
940         return mode_is_int(mode);
941 }
942
943 /*
944  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
945  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
946  * no conversion is done)
947  */
948 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst)
949 {
950         ir_mode_arithmetic ma;
951
952         if (src == dst)
953                 return 1;
954         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
955                 return 0;
956         ma = get_mode_arithmetic(src);
957         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
958                 return 0;
959
960         return ma == irma_twos_complement || ma == irma_ones_complement;
961 }
962
963 void finish_mode(void)
964 {
965         obstack_free(&modes, 0);
966         DEL_ARR_F(mode_list);
967
968         mode_T   = NULL;
969         mode_X   = NULL;
970         mode_M   = NULL;
971         mode_BB  = NULL;
972         mode_ANY = NULL;
973         mode_BAD = NULL;
974
975         mode_F   = NULL;
976         mode_D   = NULL;
977         mode_E   = NULL;
978
979         mode_Bs  = NULL;
980         mode_Bu  = NULL;
981         mode_Hs  = NULL;
982         mode_Hu  = NULL;
983         mode_Is  = NULL;
984         mode_Iu  = NULL;
985         mode_Ls  = NULL;
986         mode_Lu  = NULL;
987
988         mode_b   = NULL;
989
990         mode_P      = NULL;
991         mode_P_code = NULL;
992         mode_P_data = NULL;
993 }