fix float modes always getting irma_ieee754
[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  */
25 #include "config.h"
26
27 #include <stdlib.h>
28 #include <string.h>
29 #include <stddef.h>
30 #include <stdbool.h>
31
32 #include "irprog_t.h"
33 #include "irmode_t.h"
34 #include "ident.h"
35 #include "tv_t.h"
36 #include "obst.h"
37 #include "irhooks.h"
38 #include "irtools.h"
39 #include "array.h"
40 #include "error.h"
41 #include "pattern_dmp.h"
42
43 /** Obstack to hold all modes. */
44 static struct obstack modes;
45
46 /** The list of all currently existing modes. */
47 static ir_mode **mode_list;
48
49 const char *get_mode_arithmetic_name(ir_mode_arithmetic ari)
50 {
51 #define X(a)    case a: return #a
52         switch (ari) {
53                 X(irma_uninitialized);
54                 X(irma_none);
55                 X(irma_twos_complement);
56                 X(irma_ieee754);
57                 X(irma_x86_extended_float);
58                 default: return "<unknown>";
59         }
60 #undef X
61 }
62
63 static bool modes_are_equal(const ir_mode *m, const ir_mode *n)
64 {
65         return m->sort         == n->sort &&
66                m->arithmetic   == n->arithmetic &&
67                m->size         == n->size &&
68                m->sign         == n->sign &&
69                m->modulo_shift == n->modulo_shift;
70 }
71
72 /**
73  * searches the modes obstack for the given mode and returns
74  * a pointer on an equal mode already in the array, NULL if
75  * none found
76  */
77 static ir_mode *find_mode(const ir_mode *m)
78 {
79         size_t i, n_modes;
80         for (i = 0, n_modes = ARR_LEN(mode_list); i < n_modes; ++i) {
81                 ir_mode *n = mode_list[i];
82                 if (modes_are_equal(n, m))
83                         return n;
84         }
85         return NULL;
86 }
87
88 /**
89  * sets special values of modes
90  */
91 static void set_mode_values(ir_mode* mode)
92 {
93         switch (get_mode_sort(mode))    {
94         case irms_reference:
95         case irms_int_number:
96         case irms_float_number:
97                 mode->min  = get_tarval_min(mode);
98                 mode->max  = get_tarval_max(mode);
99                 mode->null = get_tarval_null(mode);
100                 mode->one  = get_tarval_one(mode);
101                 mode->minus_one = get_tarval_minus_one(mode);
102                 if (get_mode_sort(mode) != irms_float_number) {
103                         mode->all_one = get_tarval_all_one(mode);
104                 } else {
105                         mode->all_one = tarval_bad;
106                 }
107                 break;
108
109         case irms_internal_boolean:
110                 mode->min  = tarval_b_false;
111                 mode->max  = tarval_b_true;
112                 mode->null = tarval_b_false;
113                 mode->one  = tarval_b_true;
114                 mode->minus_one = tarval_bad;
115                 mode->all_one = tarval_b_true;
116                 break;
117
118         case irms_control_flow:
119         case irms_block:
120         case irms_tuple:
121         case irms_any:
122         case irms_bad:
123         case irms_memory:
124                 mode->min  = tarval_bad;
125                 mode->max  = tarval_bad;
126                 mode->null = tarval_bad;
127                 mode->one  = tarval_bad;
128                 mode->minus_one = tarval_bad;
129                 break;
130         }
131 }
132
133 /* * *
134  * globals defined in irmode.h
135  * * */
136
137 /* --- Predefined modes --- */
138
139 /* FIRM internal modes: */
140 ir_mode *mode_T;
141 ir_mode *mode_X;
142 ir_mode *mode_M;
143 ir_mode *mode_BB;
144 ir_mode *mode_ANY;
145 ir_mode *mode_BAD;
146
147 /* predefined numerical modes: */
148 ir_mode *mode_F;
149 ir_mode *mode_D;
150 ir_mode *mode_Q;
151
152 ir_mode *mode_Bs;   /* integral values, signed and unsigned */
153 ir_mode *mode_Bu;   /* 8 bit */
154 ir_mode *mode_Hs;   /* 16 bit */
155 ir_mode *mode_Hu;
156 ir_mode *mode_Is;   /* 32 bit */
157 ir_mode *mode_Iu;
158 ir_mode *mode_Ls;   /* 64 bit */
159 ir_mode *mode_Lu;
160 ir_mode *mode_LLs;  /* 128 bit */
161 ir_mode *mode_LLu;
162
163 ir_mode *mode_b;
164 ir_mode *mode_P;
165
166 /* machine specific modes */
167 ir_mode *mode_P_code;   /**< machine specific pointer mode for code addresses */
168 ir_mode *mode_P_data;   /**< machine specific pointer mode for data addresses */
169
170 /* * *
171  * functions defined in irmode.h
172  * * */
173
174 ir_mode *get_modeT(void) { return mode_T; }
175 ir_mode *get_modeF(void) { return mode_F; }
176 ir_mode *get_modeD(void) { return mode_D; }
177 ir_mode *get_modeQ(void) { return mode_Q; }
178 ir_mode *get_modeBs(void) { return mode_Bs; }
179 ir_mode *get_modeBu(void) { return mode_Bu; }
180 ir_mode *get_modeHs(void) { return mode_Hs; }
181 ir_mode *get_modeHu(void) { return mode_Hu; }
182 ir_mode *get_modeIs(void) { return mode_Is; }
183 ir_mode *get_modeIu(void) { return mode_Iu; }
184 ir_mode *get_modeLs(void) { return mode_Ls; }
185 ir_mode *get_modeLu(void) { return mode_Lu; }
186 ir_mode *get_modeLLs(void){ return mode_LLs; }
187 ir_mode *get_modeLLu(void){ return mode_LLu; }
188 ir_mode *get_modeb(void) { return mode_b; }
189 ir_mode *get_modeP(void) { return mode_P; }
190 ir_mode *get_modeX(void) { return mode_X; }
191 ir_mode *get_modeM(void) { return mode_M; }
192 ir_mode *get_modeBB(void) { return mode_BB; }
193 ir_mode *get_modeANY(void) { return mode_ANY; }
194 ir_mode *get_modeBAD(void) { return mode_BAD; }
195
196
197 ir_mode *(get_modeP_code)(void)
198 {
199         return get_modeP_code_();
200 }
201
202 ir_mode *(get_modeP_data)(void)
203 {
204         return get_modeP_data_();
205 }
206
207 void set_modeP_code(ir_mode *p)
208 {
209         assert(mode_is_reference(p));
210         mode_P_code = p;
211 }
212
213 void set_modeP_data(ir_mode *p)
214 {
215         assert(mode_is_reference(p));
216         mode_P_data = p;
217         mode_P = p;
218 }
219
220 /*
221  * Creates a new mode.
222  */
223 static ir_mode *alloc_mode(const char *name, ir_mode_sort sort,
224                            ir_mode_arithmetic arithmetic, unsigned bit_size,
225                            int sign, unsigned modulo_shift)
226 {
227         ir_mode *mode_tmpl = OALLOCZ(&modes, ir_mode);
228
229         mode_tmpl->name         = new_id_from_str(name);
230         mode_tmpl->sort         = sort;
231         mode_tmpl->size         = bit_size;
232         mode_tmpl->sign         = sign ? 1 : 0;
233         mode_tmpl->modulo_shift = modulo_shift;
234         mode_tmpl->arithmetic   = arithmetic;
235         mode_tmpl->link         = NULL;
236         mode_tmpl->tv_priv      = NULL;
237         return mode_tmpl;
238 }
239
240 static ir_mode *register_mode(ir_mode *mode)
241 {
242         /* does any of the existing modes have the same properties? */
243         ir_mode *old = find_mode(mode);
244         if (old != NULL) {
245                 /* remove new mode from obstack */
246                 obstack_free(&modes, mode);
247                 return old;
248         }
249
250         mode->kind = k_ir_mode;
251         mode->type = new_type_primitive(mode);
252         ARR_APP1(ir_mode*, mode_list, mode);
253         add_irp_mode(mode);
254         set_mode_values(mode);
255         hook_new_mode(mode);
256         return mode;
257 }
258
259 ir_mode *new_int_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
260                       unsigned bit_size, int sign, unsigned modulo_shift)
261 {
262         ir_mode *result = alloc_mode(name, irms_int_number, arithmetic, bit_size,
263                                      sign, modulo_shift);
264         return register_mode(result);
265 }
266
267 ir_mode *new_reference_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
268                             unsigned bit_size, unsigned modulo_shift)
269 {
270         ir_mode *result = alloc_mode(name, irms_reference, arithmetic, bit_size,
271                                      0, modulo_shift);
272         return register_mode(result);
273 }
274
275 ir_mode *new_float_mode(const char *name, ir_mode_arithmetic arithmetic,
276                         unsigned exponent_size, unsigned mantissa_size)
277 {
278         bool     explicit_one = false;
279         unsigned bit_size     = exponent_size + mantissa_size + 1;
280         ir_mode *result;
281
282         if (arithmetic == irma_x86_extended_float) {
283                 explicit_one = true;
284                 bit_size++;
285         } else if (arithmetic != irma_ieee754) {
286                 panic("Arithmetic %s invalid for float");
287         }
288         if (exponent_size >= 256)
289                 panic("Exponents >= 256 bits not supported");
290         if (mantissa_size >= 256)
291                 panic("Mantissa >= 256 bits not supported");
292
293         result = alloc_mode(name, irms_float_number, irma_x86_extended_float, bit_size, 1, 0);
294         result->float_desc.exponent_size = exponent_size;
295         result->float_desc.mantissa_size = mantissa_size;
296         result->float_desc.explicit_one  = explicit_one;
297         return register_mode(result);
298 }
299
300 /* Functions for the direct access to all attributes of an ir_mode */
301 ident *(get_mode_ident)(const ir_mode *mode)
302 {
303         return get_mode_ident_(mode);
304 }
305
306 const char *get_mode_name(const ir_mode *mode)
307 {
308         return get_id_str(mode->name);
309 }
310
311 unsigned (get_mode_size_bits)(const ir_mode *mode)
312 {
313         return get_mode_size_bits_(mode);
314 }
315
316 unsigned (get_mode_size_bytes)(const ir_mode *mode)
317 {
318         return get_mode_size_bytes_(mode);
319 }
320
321 int (get_mode_sign)(const ir_mode *mode)
322 {
323         return get_mode_sign_(mode);
324 }
325
326 ir_mode_arithmetic (get_mode_arithmetic)(const ir_mode *mode)
327 {
328         return get_mode_arithmetic_(mode);
329 }
330
331
332 /* Attribute modulo shift specifies for modes of kind irms_int_number
333  *  whether shift applies modulo to value of bits to shift.  Asserts
334  *  if mode is not irms_int_number.
335  */
336 unsigned int (get_mode_modulo_shift)(const ir_mode *mode)
337 {
338         return get_mode_modulo_shift_(mode);
339 }
340
341 void *(get_mode_link)(const ir_mode *mode)
342 {
343         return get_mode_link_(mode);
344 }
345
346 void (set_mode_link)(ir_mode *mode, void *l)
347 {
348         set_mode_link_(mode, l);
349 }
350
351 ir_tarval *get_mode_min(ir_mode *mode)
352 {
353         assert(mode);
354         assert(mode_is_data(mode));
355
356         return mode->min;
357 }
358
359 ir_tarval *get_mode_max(ir_mode *mode)
360 {
361         assert(mode);
362         assert(mode_is_data(mode));
363
364         return mode->max;
365 }
366
367 ir_tarval *get_mode_null(ir_mode *mode)
368 {
369         assert(mode);
370         assert(mode_is_datab(mode));
371
372         return mode->null;
373 }
374
375 ir_tarval *get_mode_one(ir_mode *mode)
376 {
377         assert(mode);
378         assert(mode_is_datab(mode));
379
380         return mode->one;
381 }
382
383 ir_tarval *get_mode_minus_one(ir_mode *mode)
384 {
385         assert(mode);
386         assert(mode_is_data(mode));
387
388         return mode->minus_one;
389 }
390
391 ir_tarval *get_mode_all_one(ir_mode *mode)
392 {
393         assert(mode);
394         assert(mode_is_datab(mode));
395         return mode->all_one;
396 }
397
398 ir_tarval *get_mode_infinite(ir_mode *mode)
399 {
400         assert(mode);
401         assert(mode_is_float(mode));
402
403         return get_tarval_plus_inf(mode);
404 }
405
406 ir_tarval *get_mode_NAN(ir_mode *mode)
407 {
408         assert(mode);
409         assert(mode_is_float(mode));
410
411         return get_tarval_nan(mode);
412 }
413
414 int is_mode(const void *thing)
415 {
416         return get_kind(thing) == k_ir_mode;
417 }
418
419 int (mode_is_signed)(const ir_mode *mode)
420 {
421         return mode_is_signed_(mode);
422 }
423
424 int (mode_is_float)(const ir_mode *mode)
425 {
426         return mode_is_float_(mode);
427 }
428
429 int (mode_is_int)(const ir_mode *mode)
430 {
431         return mode_is_int_(mode);
432 }
433
434 int (mode_is_reference)(const ir_mode *mode)
435 {
436         return mode_is_reference_(mode);
437 }
438
439 int (mode_is_num)(const ir_mode *mode)
440 {
441         return mode_is_num_(mode);
442 }
443
444 int (mode_is_data)(const ir_mode *mode)
445 {
446         return mode_is_data_(mode);
447 }
448
449 int (mode_is_datab)(const ir_mode *mode)
450 {
451         return mode_is_datab_(mode);
452 }
453
454 int (mode_is_dataM)(const ir_mode *mode)
455 {
456         return mode_is_dataM_(mode);
457 }
458
459 unsigned (get_mode_mantissa_size)(const ir_mode *mode)
460 {
461         return get_mode_mantissa_size_(mode);
462 }
463
464 unsigned (get_mode_exponent_size)(const ir_mode *mode)
465 {
466         return get_mode_exponent_size_(mode);
467 }
468
469 /* Returns true if sm can be converted to lm without loss. */
470 int smaller_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
471 {
472         int sm_bits, lm_bits;
473
474         assert(sm);
475         assert(lm);
476
477         if (sm == lm) return 1;
478
479         sm_bits = get_mode_size_bits(sm);
480         lm_bits = get_mode_size_bits(lm);
481
482         switch (get_mode_sort(sm)) {
483         case irms_int_number:
484                 switch (get_mode_sort(lm)) {
485                 case irms_int_number:
486                         if (get_mode_arithmetic(sm) != get_mode_arithmetic(lm))
487                                 return 0;
488
489                         /* only two complement implemented */
490                         assert(get_mode_arithmetic(sm) == irma_twos_complement);
491
492                         /* integers are convertable if
493                          *   - both have the same sign and lm is the larger one
494                          *   - lm is the signed one and is at least two bits larger
495                          *     (one for the sign, one for the highest bit of sm)
496                          *   - sm & lm are two_complement and lm has greater or equal number of bits
497                          */
498                         if (mode_is_signed(sm)) {
499                                 if (!mode_is_signed(lm))
500                                         return 0;
501                                 return sm_bits <= lm_bits;
502                         } else {
503                                 if (mode_is_signed(lm)) {
504                                         return sm_bits < lm_bits;
505                                 }
506                                 return sm_bits <= lm_bits;
507                         }
508
509                 case irms_float_number:
510                         /* int to float works if the float is large enough */
511                         return 0;
512
513                 default:
514                         break;
515                 }
516                 break;
517
518         case irms_float_number:
519                 if (get_mode_arithmetic(sm) == get_mode_arithmetic(lm)) {
520                         if ( (get_mode_sort(lm) == irms_float_number)
521                                 && (get_mode_size_bits(lm) >= get_mode_size_bits(sm)) )
522                                 return 1;
523                 }
524                 break;
525
526         case irms_reference:
527                 /* do exist machines out there with different pointer lengths ?*/
528                 return 0;
529
530         case irms_internal_boolean:
531                 return mode_is_int(lm);
532
533         default:
534                 break;
535         }
536
537         /* else */
538         return 0;
539 }
540
541 /* Returns true if a value of mode sm can be converted into mode lm
542    and backwards without loss. */
543 int values_in_mode(const ir_mode *sm, const ir_mode *lm)
544 {
545         ir_mode_arithmetic arith;
546
547         assert(sm);
548         assert(lm);
549
550         if (sm == lm) return 1;
551
552         if (sm == mode_b)
553                 return mode_is_int(lm);
554
555         arith = get_mode_arithmetic(sm);
556         if (arith != get_mode_arithmetic(lm))
557                 return 0;
558
559         switch (arith) {
560                 case irma_twos_complement:
561                 case irma_ieee754:
562                         return get_mode_size_bits(sm) <= get_mode_size_bits(lm);
563
564                 default:
565                         return 0;
566         }
567 }
568
569 /* Return the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
570 ir_mode *get_reference_mode_signed_eq(ir_mode *mode)
571 {
572         assert(mode_is_reference(mode));
573         return mode->eq_signed;
574 }
575
576 /* Sets the signed integer equivalent mode for an reference mode. */
577 void set_reference_mode_signed_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
578 {
579         assert(mode_is_reference(ref_mode));
580         assert(mode_is_int(int_mode));
581         ref_mode->eq_signed = int_mode;
582 }
583
584 /* Return the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
585 ir_mode *get_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *mode)
586 {
587         assert(mode_is_reference(mode));
588         return mode->eq_unsigned;
589 }
590
591 /* Sets the unsigned integer equivalent mode for an reference mode. */
592 void set_reference_mode_unsigned_eq(ir_mode *ref_mode, ir_mode *int_mode)
593 {
594         assert(mode_is_reference(ref_mode));
595         assert(mode_is_int(int_mode));
596         ref_mode->eq_unsigned = int_mode;
597 }
598
599 static ir_mode *new_internal_mode(const char *name, ir_mode_sort sort)
600 {
601         ir_mode *mode = alloc_mode(name, sort, irma_none, 0, 0, 0);
602         return register_mode(mode);
603 }
604
605 /* initialization, build the default modes */
606 void init_mode(void)
607 {
608         obstack_init(&modes);
609         mode_list = NEW_ARR_F(ir_mode*, 0);
610
611         /* initialize predefined modes */
612         mode_BB  = new_internal_mode("BB",  irms_block);
613         mode_X   = new_internal_mode("X",   irms_control_flow);
614         mode_M   = new_internal_mode("M",   irms_memory);
615         mode_T   = new_internal_mode("T",   irms_tuple);
616         mode_ANY = new_internal_mode("ANY", irms_any);
617         mode_BAD = new_internal_mode("BAD", irms_bad);
618         mode_b   = new_internal_mode("b",   irms_internal_boolean);
619
620         mode_F   = new_float_mode("F", irma_ieee754,  8, 23);
621         mode_D   = new_float_mode("D", irma_ieee754, 11, 52);
622         mode_Q   = new_float_mode("Q", irma_ieee754, 15, 112);
623
624         mode_Bs  = new_int_mode("Bs",  irma_twos_complement, 8,   1, 32);
625         mode_Bu  = new_int_mode("Bu",  irma_twos_complement, 8,   0, 32);
626         mode_Hs  = new_int_mode("Hs",  irma_twos_complement, 16,  1, 32);
627         mode_Hu  = new_int_mode("Hu",  irma_twos_complement, 16,  0, 32);
628         mode_Is  = new_int_mode("Is",  irma_twos_complement, 32,  1, 32);
629         mode_Iu  = new_int_mode("Iu",  irma_twos_complement, 32,  0, 32);
630         mode_Ls  = new_int_mode("Ls",  irma_twos_complement, 64,  1, 64);
631         mode_Lu  = new_int_mode("Lu",  irma_twos_complement, 64,  0, 64);
632         mode_LLs = new_int_mode("LLs", irma_twos_complement, 128, 1, 128);
633         mode_LLu = new_int_mode("LLu", irma_twos_complement, 128, 0, 128);
634
635         mode_P   = new_reference_mode("P", irma_twos_complement, 32, 32);
636         set_reference_mode_signed_eq(mode_P, mode_Is);
637         set_reference_mode_unsigned_eq(mode_P, mode_Iu);
638
639         /* set the machine specific modes to the predefined ones */
640         mode_P_code = mode_P;
641         mode_P_data = mode_P;
642 }
643
644 /* find a signed mode for an unsigned integer mode */
645 ir_mode *find_unsigned_mode(const ir_mode *mode)
646 {
647         ir_mode n = *mode;
648
649         /* allowed for reference mode */
650         if (mode->sort == irms_reference)
651                 n.sort = irms_int_number;
652
653         assert(n.sort == irms_int_number);
654         n.sign = 0;
655         return find_mode(&n);
656 }
657
658 /* find an unsigned mode for a signed integer mode */
659 ir_mode *find_signed_mode(const ir_mode *mode)
660 {
661         ir_mode n = *mode;
662
663         assert(mode->sort == irms_int_number);
664         n.sign = 1;
665         return find_mode(&n);
666 }
667
668 /* finds a integer mode with 2*n bits for an integer mode with n bits. */
669 ir_mode *find_double_bits_int_mode(const ir_mode *mode)
670 {
671         ir_mode n = *mode;
672
673         assert(mode->sort == irms_int_number && mode->arithmetic == irma_twos_complement);
674
675         n.size = 2*mode->size;
676         return find_mode(&n);
677 }
678
679 /*
680  * Returns non-zero if the given mode honors signed zero's, i.e.,
681  * a +0 and a -0 exists and handled differently.
682  */
683 int mode_honor_signed_zeros(const ir_mode *mode)
684 {
685         /* for floating point, we know that IEEE 754 has +0 and -0,
686          * but always handles it identical.
687          */
688         return
689                 mode->sort == irms_float_number &&
690                 mode->arithmetic != irma_ieee754;
691 }
692
693 /*
694  * Returns non-zero if the given mode might overflow on unary Minus.
695  *
696  * This does NOT happen on IEEE 754.
697  */
698 int mode_overflow_on_unary_Minus(const ir_mode *mode)
699 {
700         if (mode->sort == irms_float_number)
701                 return mode->arithmetic == irma_ieee754 ? 0 : 1;
702         return 1;
703 }
704
705 /*
706  * Returns non-zero if the mode has a reversed wrap-around
707  * logic, especially (a + x) - x == a.
708  *
709  * This is normally true for integer modes, not for floating
710  * point modes.
711  */
712 int mode_wrap_around(const ir_mode *mode)
713 {
714         /* FIXME: better would be an extra mode property */
715         return mode_is_int(mode);
716 }
717
718 /*
719  * Returns non-zero if the cast from mode src to mode dst is a
720  * reinterpret cast (ie. only the bit pattern is reinterpreted,
721  * no conversion is done)
722  */
723 int is_reinterpret_cast(const ir_mode *src, const ir_mode *dst)
724 {
725         ir_mode_arithmetic ma;
726
727         if (src == dst)
728                 return 1;
729         if (get_mode_size_bits(src) != get_mode_size_bits(dst))
730                 return 0;
731         ma = get_mode_arithmetic(src);
732         if (ma != get_mode_arithmetic(dst))
733                 return 0;
734
735         return ma == irma_twos_complement;
736 }
737
738 ir_type *(get_type_for_mode) (const ir_mode *mode)
739 {
740         return get_type_for_mode_(mode);
741 }
742
743 void finish_mode(void)
744 {
745         obstack_free(&modes, 0);
746         DEL_ARR_F(mode_list);
747
748         mode_T   = NULL;
749         mode_X   = NULL;
750         mode_M   = NULL;
751         mode_BB  = NULL;
752         mode_ANY = NULL;
753         mode_BAD = NULL;
754
755         mode_F   = NULL;
756         mode_D   = NULL;
757
758         mode_Bs  = NULL;
759         mode_Bu  = NULL;
760         mode_Hs  = NULL;
761         mode_Hu  = NULL;
762         mode_Is  = NULL;
763         mode_Iu  = NULL;
764         mode_Ls  = NULL;
765         mode_Lu  = NULL;
766
767         mode_b   = NULL;
768
769         mode_P      = NULL;
770         mode_P_code = NULL;
771         mode_P_data = NULL;
772 }