dump the result modes of Div,Mod,DivMod
[libfirm] / ir / ir / irnode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2007 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief   Representation of an intermediate operation.
23  * @author  Martin Trapp, Christian Schaefer, Goetz Lindenmaier, Michael Beck
24  * @version $Id$
25  */
26 #ifdef HAVE_CONFIG_H
27 # include "config.h"
28 #endif
29
30 #ifdef HAVE_STRING_H
31 # include <string.h>
32 #endif
33
34 #include "ident.h"
35 #include "irnode_t.h"
36 #include "irgraph_t.h"
37 #include "irmode_t.h"
38 #include "irbackedge_t.h"
39 #include "irdump.h"
40 #include "irop_t.h"
41 #include "irprog_t.h"
42 #include "iredgekinds.h"
43 #include "iredges_t.h"
44
45 #include "irhooks.h"
46 #include "irtools.h"
47
48 /* some constants fixing the positions of nodes predecessors
49    in the in array */
50 #define CALL_PARAM_OFFSET     2
51 #define FUNCCALL_PARAM_OFFSET 1
52 #define SEL_INDEX_OFFSET      2
53 #define RETURN_RESULT_OFFSET  1  /* mem is not a result */
54 #define END_KEEPALIVE_OFFSET  0
55
56 static const char *pnc_name_arr [] = {
57         "pn_Cmp_False", "pn_Cmp_Eq", "pn_Cmp_Lt", "pn_Cmp_Le",
58         "pn_Cmp_Gt", "pn_Cmp_Ge", "pn_Cmp_Lg", "pn_Cmp_Leg",
59         "pn_Cmp_Uo", "pn_Cmp_Ue", "pn_Cmp_Ul", "pn_Cmp_Ule",
60         "pn_Cmp_Ug", "pn_Cmp_Uge", "pn_Cmp_Ne", "pn_Cmp_True"
61 };
62
63 /**
64  * returns the pnc name from an pnc constant
65  */
66 const char *get_pnc_string(int pnc) {
67         assert(pnc >= 0 && pnc <
68                         (int) (sizeof(pnc_name_arr)/sizeof(pnc_name_arr[0])));
69         return pnc_name_arr[pnc];
70 }
71
72 /*
73  * Calculates the negated (Complement(R)) pnc condition.
74  */
75 int get_negated_pnc(int pnc, ir_mode *mode) {
76         pnc ^= pn_Cmp_True;
77
78         /* do NOT add the Uo bit for non-floating point values */
79         if (! mode_is_float(mode))
80                 pnc &= ~pn_Cmp_Uo;
81
82         return pnc;
83 }
84
85 /* Calculates the inversed (R^-1) pnc condition, i.e., "<" --> ">" */
86 int
87 get_inversed_pnc(int pnc) {
88         int code    = pnc & ~(pn_Cmp_Lt|pn_Cmp_Gt);
89         int lesser  = pnc & pn_Cmp_Lt;
90         int greater = pnc & pn_Cmp_Gt;
91
92         code |= (lesser ? pn_Cmp_Gt : 0) | (greater ? pn_Cmp_Lt : 0);
93
94         return code;
95 }
96
97 /**
98  * Indicates, whether additional data can be registered to ir nodes.
99  * If set to 1, this is not possible anymore.
100  */
101 static int forbid_new_data = 0;
102
103 /**
104  * The amount of additional space for custom data to be allocated upon
105  * creating a new node.
106  */
107 unsigned firm_add_node_size = 0;
108
109
110 /* register new space for every node */
111 unsigned firm_register_additional_node_data(unsigned size) {
112         assert(!forbid_new_data && "Too late to register additional node data");
113
114         if (forbid_new_data)
115                 return 0;
116
117         return firm_add_node_size += size;
118 }
119
120
121 void
122 init_irnode(void) {
123         /* Forbid the addition of new data to an ir node. */
124         forbid_new_data = 1;
125 }
126
127 /*
128  * irnode constructor.
129  * Create a new irnode in irg, with an op, mode, arity and
130  * some incoming irnodes.
131  * If arity is negative, a node with a dynamic array is created.
132  */
133 ir_node *
134 new_ir_node(dbg_info *db, ir_graph *irg, ir_node *block, ir_op *op, ir_mode *mode,
135             int arity, ir_node **in)
136 {
137         ir_node *res;
138         size_t node_size = offsetof(ir_node, attr) + op->attr_size + firm_add_node_size;
139         char *p;
140         int i;
141
142         assert(irg && op && mode);
143         p = obstack_alloc(irg->obst, node_size);
144         memset(p, 0, node_size);
145         res = (ir_node *)(p + firm_add_node_size);
146
147         res->kind     = k_ir_node;
148         res->op       = op;
149         res->mode     = mode;
150         res->visited  = 0;
151         res->node_idx = irg_register_node_idx(irg, res);
152         res->link     = NULL;
153         res->deps     = NULL;
154
155         if (arity < 0) {
156                 res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);  /* 1: space for block */
157         } else {
158                 res->in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, (arity+1));
159                 memcpy(&res->in[1], in, sizeof(ir_node *) * arity);
160         }
161
162         res->in[0] = block;
163         set_irn_dbg_info(res, db);
164         res->out = NULL;
165
166 #ifdef DEBUG_libfirm
167         res->node_nr = get_irp_new_node_nr();
168 #endif
169
170         for (i = 0; i < EDGE_KIND_LAST; ++i)
171                 INIT_LIST_HEAD(&res->edge_info[i].outs_head);
172
173         /* don't put this into the for loop, arity is -1 for some nodes! */
174         edges_notify_edge(res, -1, res->in[0], NULL, irg);
175         for (i = 1; i <= arity; ++i)
176                 edges_notify_edge(res, i - 1, res->in[i], NULL, irg);
177
178         hook_new_node(irg, res);
179
180         return res;
181 }
182
183 /*-- getting some parameters from ir_nodes --*/
184
185 int
186 (is_ir_node)(const void *thing) {
187         return _is_ir_node(thing);
188 }
189
190 int
191 (get_irn_intra_arity)(const ir_node *node) {
192         return _get_irn_intra_arity(node);
193 }
194
195 int
196 (get_irn_inter_arity)(const ir_node *node) {
197         return _get_irn_inter_arity(node);
198 }
199
200 int (*_get_irn_arity)(const ir_node *node) = _get_irn_intra_arity;
201
202 int
203 (get_irn_arity)(const ir_node *node) {
204         return _get_irn_arity(node);
205 }
206
207 /* Returns the array with ins. This array is shifted with respect to the
208    array accessed by get_irn_n: The block operand is at position 0 not -1.
209    (@@@ This should be changed.)
210    The order of the predecessors in this array is not guaranteed, except that
211    lists of operands as predecessors of Block or arguments of a Call are
212    consecutive. */
213 ir_node **
214 get_irn_in(const ir_node *node) {
215         assert(node);
216         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
217                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
218                         assert(node->attr.filter.in_cg);
219                         return node->attr.filter.in_cg;
220                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
221                         return node->attr.block.in_cg;
222                 }
223                 /* else fall through */
224         }
225         return node->in;
226 }
227
228 void
229 set_irn_in(ir_node *node, int arity, ir_node **in) {
230         int i;
231         ir_node *** arr;
232         ir_graph *irg = current_ir_graph;
233         assert(node);
234         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
235                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
236                         assert(node->attr.filter.in_cg);
237                         arr = &node->attr.filter.in_cg;
238                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
239                         arr = &node->attr.block.in_cg;
240                 } else {
241                         arr = &node->in;
242                 }
243         } else {
244                 arr = &node->in;
245         }
246
247         for (i = 0; i < arity; i++) {
248                 if (i < ARR_LEN(*arr)-1)
249                         edges_notify_edge(node, i, in[i], (*arr)[i+1], irg);
250                 else
251                         edges_notify_edge(node, i, in[i], NULL,        irg);
252         }
253         for(;i < ARR_LEN(*arr)-1; i++) {
254                 edges_notify_edge(node, i, NULL, (*arr)[i+1], irg);
255         }
256
257         if (arity != ARR_LEN(*arr) - 1) {
258                 ir_node * block = (*arr)[0];
259                 *arr = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, arity + 1);
260                 (*arr)[0] = block;
261         }
262         fix_backedges(irg->obst, node);
263
264         memcpy((*arr) + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
265 }
266
267 ir_node *
268 (get_irn_intra_n)(const ir_node *node, int n) {
269         return _get_irn_intra_n (node, n);
270 }
271
272 ir_node *
273 (get_irn_inter_n)(const ir_node *node, int n) {
274         return _get_irn_inter_n (node, n);
275 }
276
277 ir_node *(*_get_irn_n)(const ir_node *node, int n) = _get_irn_intra_n;
278
279 ir_node *
280 (get_irn_n)(const ir_node *node, int n) {
281         return _get_irn_n(node, n);
282 }
283
284 void
285 set_irn_n (ir_node *node, int n, ir_node *in) {
286         assert(node && node->kind == k_ir_node);
287         assert(-1 <= n);
288         assert(n < get_irn_arity(node));
289         assert(in && in->kind == k_ir_node);
290
291         if ((n == -1) && (get_irn_opcode(node) == iro_Filter)) {
292                 /* Change block pred in both views! */
293                 node->in[n + 1] = in;
294                 assert(node->attr.filter.in_cg);
295                 node->attr.filter.in_cg[n + 1] = in;
296                 return;
297         }
298         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
299                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
300                         assert(node->attr.filter.in_cg);
301                         node->attr.filter.in_cg[n + 1] = in;
302                         return;
303                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
304                         node->attr.block.in_cg[n + 1] = in;
305                         return;
306                 }
307                 /* else fall through */
308         }
309
310         /* Call the hook */
311         hook_set_irn_n(node, n, in, node->in[n + 1]);
312
313         /* Here, we rely on src and tgt being in the current ir graph */
314         edges_notify_edge(node, n, in, node->in[n + 1], current_ir_graph);
315
316         node->in[n + 1] = in;
317 }
318
319 int add_irn_n(ir_node *node, ir_node *in)
320 {
321         int pos;
322         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
323
324         assert(node->op->opar == oparity_dynamic);
325         pos = ARR_LEN(node->in) - 1;
326         ARR_APP1(ir_node *, node->in, in);
327         edges_notify_edge(node, pos, node->in[pos + 1], NULL, irg);
328
329         /* Call the hook */
330         hook_set_irn_n(node, pos, node->in[pos + 1], NULL);
331
332         return pos;
333 }
334
335 int
336 (get_irn_deps)(const ir_node *node)
337 {
338         return _get_irn_deps(node);
339 }
340
341 ir_node *
342 (get_irn_dep)(const ir_node *node, int pos)
343 {
344         return _get_irn_dep(node, pos);
345 }
346
347 void
348 (set_irn_dep)(ir_node *node, int pos, ir_node *dep)
349 {
350         _set_irn_dep(node, pos, dep);
351 }
352
353 int add_irn_dep(ir_node *node, ir_node *dep)
354 {
355         int res = 0;
356
357         if (node->deps == NULL) {
358                 node->deps = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);
359                 node->deps[0] = dep;
360         } else {
361                 int i, n;
362                 int first_zero = -1;
363
364                 for(i = 0, n = ARR_LEN(node->deps); i < n; ++i) {
365                         if(node->deps[i] == NULL)
366                                 first_zero = i;
367
368                         if(node->deps[i] == dep)
369                                 return i;
370                 }
371
372                 if (first_zero >= 0) {
373                         node->deps[first_zero] = dep;
374                         res = first_zero;
375                 } else {
376                         ARR_APP1(ir_node *, node->deps, dep);
377                         res = n;
378                 }
379         }
380
381         edges_notify_edge_kind(node, res, dep, NULL, EDGE_KIND_DEP, get_irn_irg(node));
382
383         return res;
384 }
385
386 void add_irn_deps(ir_node *tgt, ir_node *src) {
387         int i, n;
388
389         for (i = 0, n = get_irn_deps(src); i < n; ++i)
390                 add_irn_dep(tgt, get_irn_dep(src, i));
391 }
392
393
394 ir_mode *
395 (get_irn_mode)(const ir_node *node) {
396         return _get_irn_mode(node);
397 }
398
399 void
400 (set_irn_mode)(ir_node *node, ir_mode *mode) {
401         _set_irn_mode(node, mode);
402 }
403
404 modecode
405 get_irn_modecode(const ir_node *node) {
406         assert(node);
407         return node->mode->code;
408 }
409
410 /** Gets the string representation of the mode .*/
411 const char *
412 get_irn_modename(const ir_node *node) {
413         assert(node);
414         return get_mode_name(node->mode);
415 }
416
417 ident *
418 get_irn_modeident(const ir_node *node) {
419         assert(node);
420         return get_mode_ident(node->mode);
421 }
422
423 ir_op *
424 (get_irn_op)(const ir_node *node) {
425         return _get_irn_op(node);
426 }
427
428 /* should be private to the library: */
429 void
430 (set_irn_op)(ir_node *node, ir_op *op) {
431         _set_irn_op(node, op);
432 }
433
434 unsigned
435 (get_irn_opcode)(const ir_node *node) {
436         return _get_irn_opcode(node);
437 }
438
439 const char *
440 get_irn_opname(const ir_node *node) {
441         assert(node);
442         if (is_Phi0(node)) return "Phi0";
443         return get_id_str(node->op->name);
444 }
445
446 ident *
447 get_irn_opident(const ir_node *node) {
448         assert(node);
449         return node->op->name;
450 }
451
452 unsigned long
453 (get_irn_visited)(const ir_node *node) {
454         return _get_irn_visited(node);
455 }
456
457 void
458 (set_irn_visited)(ir_node *node, unsigned long visited) {
459         _set_irn_visited(node, visited);
460 }
461
462 void
463 (mark_irn_visited)(ir_node *node) {
464         _mark_irn_visited(node);
465 }
466
467 int
468 (irn_not_visited)(const ir_node *node) {
469         return _irn_not_visited(node);
470 }
471
472 int
473 (irn_visited)(const ir_node *node) {
474         return _irn_visited(node);
475 }
476
477 void
478 (set_irn_link)(ir_node *node, void *link) {
479         _set_irn_link(node, link);
480 }
481
482 void *
483 (get_irn_link)(const ir_node *node) {
484         return _get_irn_link(node);
485 }
486
487 op_pin_state
488 (get_irn_pinned)(const ir_node *node) {
489         return _get_irn_pinned(node);
490 }
491
492 op_pin_state
493 (is_irn_pinned_in_irg) (const ir_node *node) {
494         return _is_irn_pinned_in_irg(node);
495 }
496
497 void set_irn_pinned(ir_node *node, op_pin_state state) {
498         /* due to optimization an opt may be turned into a Tuple */
499         if (get_irn_op(node) == op_Tuple)
500                 return;
501
502         assert(node && get_op_pinned(get_irn_op(node)) >= op_pin_state_exc_pinned);
503         assert(state == op_pin_state_pinned || state == op_pin_state_floats);
504
505         node->attr.except.pin_state = state;
506 }
507
508 #ifdef DO_HEAPANALYSIS
509 /* Access the abstract interpretation information of a node.
510    Returns NULL if no such information is available. */
511 struct abstval *get_irn_abst_value(ir_node *n) {
512         return n->av;
513 }
514 /* Set the abstract interpretation information of a node. */
515 void set_irn_abst_value(ir_node *n, struct abstval *os) {
516         n->av = os;
517 }
518 struct section *firm_get_irn_section(ir_node *n) {
519         return n->sec;
520 }
521 void firm_set_irn_section(ir_node *n, struct section *s) {
522         n->sec = s;
523 }
524 #else
525 /* Dummies needed for firmjni. */
526 struct abstval *get_irn_abst_value(ir_node *n) {
527         (void) n;
528         return NULL;
529 }
530 void set_irn_abst_value(ir_node *n, struct abstval *os) {
531         (void) n;
532         (void) os;
533 }
534 struct section *firm_get_irn_section(ir_node *n) {
535         (void) n;
536         return NULL;
537 }
538 void firm_set_irn_section(ir_node *n, struct section *s) {
539         (void) n;
540         (void) s;
541 }
542 #endif /* DO_HEAPANALYSIS */
543
544
545 /* Outputs a unique number for this node */
546 long get_irn_node_nr(const ir_node *node) {
547         assert(node);
548 #ifdef DEBUG_libfirm
549         return node->node_nr;
550 #else
551         return (long)PTR_TO_INT(node);
552 #endif
553 }
554
555 const_attr *
556 get_irn_const_attr(ir_node *node) {
557         assert(node->op == op_Const);
558         return &node->attr.con;
559 }
560
561 long
562 get_irn_proj_attr(ir_node *node) {
563         assert(node->op == op_Proj);
564         return node->attr.proj;
565 }
566
567 alloc_attr *
568 get_irn_alloc_attr(ir_node *node) {
569         assert(node->op == op_Alloc);
570         return &node->attr.alloc;
571 }
572
573 free_attr *
574 get_irn_free_attr(ir_node *node) {
575         assert(node->op == op_Free);
576         return &node->attr.free;
577 }
578
579 symconst_attr *
580 get_irn_symconst_attr(ir_node *node) {
581         assert(node->op == op_SymConst);
582         return &node->attr.symc;
583 }
584
585 ir_type *
586 get_irn_call_attr(ir_node *node) {
587         assert(node->op == op_Call);
588         return node->attr.call.cld_tp = skip_tid(node->attr.call.cld_tp);
589 }
590
591 sel_attr *
592 get_irn_sel_attr(ir_node *node) {
593         assert(node->op == op_Sel);
594         return &node->attr.sel;
595 }
596
597 int
598 get_irn_phi0_attr(ir_node *node) {
599         assert(is_Phi0(node));
600         return node->attr.phi0.pos;
601 }
602
603 block_attr *
604 get_irn_block_attr(ir_node *node) {
605         assert(node->op == op_Block);
606         return &node->attr.block;
607 }
608
609 load_attr *
610 get_irn_load_attr(ir_node *node) {
611         assert(node->op == op_Load);
612         return &node->attr.load;
613 }
614
615 store_attr *
616 get_irn_store_attr(ir_node *node) {
617         assert(node->op == op_Store);
618         return &node->attr.store;
619 }
620
621 except_attr *
622 get_irn_except_attr(ir_node *node) {
623         assert(node->op == op_Div || node->op == op_Quot ||
624                node->op == op_DivMod || node->op == op_Mod || node->op == op_Call || node->op == op_Alloc);
625         return &node->attr.except;
626 }
627
628 void *(get_irn_generic_attr)(ir_node *node) {
629         assert(is_ir_node(node));
630         return _get_irn_generic_attr(node);
631 }
632
633 const void *(get_irn_generic_attr_const)(const ir_node *node) {
634         assert(is_ir_node(node));
635         return _get_irn_generic_attr_const(node);
636 }
637
638 unsigned (get_irn_idx)(const ir_node *node) {
639         assert(is_ir_node(node));
640         return _get_irn_idx(node);
641 }
642
643 int get_irn_pred_pos(ir_node *node, ir_node *arg) {
644         int i;
645         for (i = get_irn_arity(node) - 1; i >= 0; i--) {
646                 if (get_irn_n(node, i) == arg)
647                         return i;
648         }
649         return -1;
650 }
651
652 /** manipulate fields of individual nodes **/
653
654 /* this works for all except Block */
655 ir_node *
656 get_nodes_block(const ir_node *node) {
657         assert(node->op != op_Block);
658         return get_irn_n(node, -1);
659 }
660
661 void
662 set_nodes_block(ir_node *node, ir_node *block) {
663         assert(node->op != op_Block);
664         set_irn_n(node, -1, block);
665 }
666
667 /* Test whether arbitrary node is frame pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_frame_base)
668  * from Start.  If so returns frame type, else Null. */
669 ir_type *is_frame_pointer(ir_node *n) {
670         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_frame_base)) {
671                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
672                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
673                         return get_irg_frame_type(get_irn_irg(start));
674                 }
675         }
676         return NULL;
677 }
678
679 /* Test whether arbitrary node is globals pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_globals)
680  * from Start.  If so returns global type, else Null. */
681 ir_type *is_globals_pointer(ir_node *n) {
682         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_globals)) {
683                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
684                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
685                         return get_glob_type();
686                 }
687         }
688         return NULL;
689 }
690
691 /* Test whether arbitrary node is tls pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_tls)
692  * from Start.  If so returns tls type, else Null. */
693 ir_type *is_tls_pointer(ir_node *n) {
694         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_globals)) {
695                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
696                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
697                         return get_tls_type();
698                 }
699         }
700         return NULL;
701 }
702
703 /* Test whether arbitrary node is value arg base, i.e. Proj(pn_Start_P_value_arg_base)
704  * from Start.  If so returns 1, else 0. */
705 int is_value_arg_pointer(ir_node *n) {
706         if ((get_irn_op(n) == op_Proj) &&
707                 (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_value_arg_base) &&
708                 (get_irn_op(get_Proj_pred(n)) == op_Start))
709                 return 1;
710         return 0;
711 }
712
713 /* Returns an array with the predecessors of the Block. Depending on
714    the implementation of the graph data structure this can be a copy of
715    the internal representation of predecessors as well as the internal
716    array itself. Therefore writing to this array might obstruct the ir. */
717 ir_node **
718 get_Block_cfgpred_arr(ir_node *node) {
719         assert((node->op == op_Block));
720         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
721 }
722
723 int
724 (get_Block_n_cfgpreds)(const ir_node *node) {
725         return _get_Block_n_cfgpreds(node);
726 }
727
728 ir_node *
729 (get_Block_cfgpred)(ir_node *node, int pos) {
730         return _get_Block_cfgpred(node, pos);
731 }
732
733 void
734 set_Block_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
735         assert(node->op == op_Block);
736         set_irn_n(node, pos, pred);
737 }
738
739 ir_node  *
740 (get_Block_cfgpred_block)(ir_node *node, int pos) {
741         return _get_Block_cfgpred_block(node, pos);
742 }
743
744 int
745 get_Block_matured(ir_node *node) {
746         assert(node->op == op_Block);
747         return (int)node->attr.block.is_matured;
748 }
749
750 void
751 set_Block_matured(ir_node *node, int matured) {
752         assert(node->op == op_Block);
753         node->attr.block.is_matured = matured;
754 }
755
756 unsigned long
757 (get_Block_block_visited)(const ir_node *node) {
758         return _get_Block_block_visited(node);
759 }
760
761 void
762 (set_Block_block_visited)(ir_node *node, unsigned long visit) {
763         _set_Block_block_visited(node, visit);
764 }
765
766 /* For this current_ir_graph must be set. */
767 void
768 (mark_Block_block_visited)(ir_node *node) {
769         _mark_Block_block_visited(node);
770 }
771
772 int
773 (Block_not_block_visited)(const ir_node *node) {
774         return _Block_not_block_visited(node);
775 }
776
777 int
778 (Block_block_visited)(const ir_node *node) {
779         return _Block_block_visited(node);
780 }
781
782 ir_node *
783 get_Block_graph_arr (ir_node *node, int pos) {
784         assert(node->op == op_Block);
785         return node->attr.block.graph_arr[pos+1];
786 }
787
788 void
789 set_Block_graph_arr (ir_node *node, int pos, ir_node *value) {
790         assert(node->op == op_Block);
791         node->attr.block.graph_arr[pos+1] = value;
792 }
793
794 void set_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node, int arity, ir_node *in[]) {
795         assert(node->op == op_Block);
796         if (node->attr.block.in_cg == NULL || arity != ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1) {
797                 node->attr.block.in_cg = NEW_ARR_D(ir_node *, current_ir_graph->obst, arity + 1);
798                 node->attr.block.in_cg[0] = NULL;
799                 node->attr.block.cg_backedge = new_backedge_arr(current_ir_graph->obst, arity);
800                 {
801                         /* Fix backedge array.  fix_backedges() operates depending on
802                            interprocedural_view. */
803                         int ipv = get_interprocedural_view();
804                         set_interprocedural_view(1);
805                         fix_backedges(current_ir_graph->obst, node);
806                         set_interprocedural_view(ipv);
807                 }
808         }
809         memcpy(node->attr.block.in_cg + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
810 }
811
812 void set_Block_cg_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
813         assert(node->op == op_Block &&
814                node->attr.block.in_cg &&
815                0 <= pos && pos < ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1);
816         node->attr.block.in_cg[pos + 1] = pred;
817 }
818
819 ir_node **get_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node) {
820         assert(node->op == op_Block);
821         return node->attr.block.in_cg == NULL ? NULL : node->attr.block.in_cg  + 1;
822 }
823
824 int get_Block_cg_n_cfgpreds(ir_node *node) {
825         assert(node->op == op_Block);
826         return node->attr.block.in_cg == NULL ? 0 : ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1;
827 }
828
829 ir_node *get_Block_cg_cfgpred(ir_node *node, int pos) {
830         assert(node->op == op_Block && node->attr.block.in_cg);
831         return node->attr.block.in_cg[pos + 1];
832 }
833
834 void remove_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node) {
835         assert(node->op == op_Block);
836         node->attr.block.in_cg = NULL;
837 }
838
839 ir_node *(set_Block_dead)(ir_node *block) {
840         return _set_Block_dead(block);
841 }
842
843 int (is_Block_dead)(const ir_node *block) {
844         return _is_Block_dead(block);
845 }
846
847 ir_extblk *get_Block_extbb(const ir_node *block) {
848         ir_extblk *res;
849         assert(is_Block(block));
850         res = block->attr.block.extblk;
851         assert(res == NULL || is_ir_extbb(res));
852         return res;
853 }
854
855 void set_Block_extbb(ir_node *block, ir_extblk *extblk) {
856         assert(is_Block(block));
857         assert(extblk == NULL || is_ir_extbb(extblk));
858         block->attr.block.extblk = extblk;
859 }
860
861 /* returns the macro block header of a block. */
862 ir_node *get_Block_MacroBlock(const ir_node *block) {
863         assert(is_Block(block));
864         return get_irn_n(block, -1);
865 }
866
867 /* returns the graph of a Block. */
868 ir_graph *get_Block_irg(const ir_node *block) {
869         assert(is_Block(block));
870         return block->attr.block.irg;
871 }
872
873 int has_Block_label(const ir_node *block) {
874         assert(is_Block(block));
875         return block->attr.block.has_label;
876 }
877
878 ir_label_t get_Block_label(const ir_node *block) {
879         assert(is_Block(block));
880         return block->attr.block.label;
881 }
882
883 void set_Block_label(ir_node *block, ir_label_t label) {
884         assert(is_Block(block));
885         block->attr.block.has_label = 1;
886         block->attr.block.label = label;
887 }
888
889 int
890 get_End_n_keepalives(ir_node *end) {
891         assert(end->op == op_End);
892         return (get_irn_arity(end) - END_KEEPALIVE_OFFSET);
893 }
894
895 ir_node *
896 get_End_keepalive(ir_node *end, int pos) {
897         assert(end->op == op_End);
898         return get_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET);
899 }
900
901 void
902 add_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *ka) {
903         assert(end->op == op_End);
904         assert((is_Phi(ka) || is_Proj(ka) || is_Block(ka) || is_irn_keep(ka)) && "Only Phi, Block or Keep nodes can be kept alive!");
905         add_irn_n(end, ka);
906 }
907
908 void
909 set_End_keepalive(ir_node *end, int pos, ir_node *ka) {
910         assert(end->op == op_End);
911         set_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET, ka);
912 }
913
914 /* Set new keep-alives */
915 void set_End_keepalives(ir_node *end, int n, ir_node *in[]) {
916         int i;
917         ir_graph *irg = get_irn_irg(end);
918
919         /* notify that edges are deleted */
920         for (i = END_KEEPALIVE_OFFSET; i < ARR_LEN(end->in) - 1; ++i) {
921                 edges_notify_edge(end, i, NULL, end->in[i + 1], irg);
922         }
923         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
924
925         for (i = 0; i < n; ++i) {
926                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i] = in[i];
927                 edges_notify_edge(end, END_KEEPALIVE_OFFSET + i, end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i], NULL, irg);
928         }
929 }
930
931 /* Set new keep-alives from old keep-alives, skipping irn */
932 void remove_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *irn) {
933         int     n = get_End_n_keepalives(end);
934         ir_node **in;
935         int     i, idx;
936
937         NEW_ARR_A(ir_node *, in, n);
938
939         for (idx = i = 0; i < n; ++i) {
940                 ir_node *old_ka = get_End_keepalive(end, i);
941
942                 /* skip irn */
943                 if (old_ka != irn)
944                         in[idx++] = old_ka;
945         }
946
947         /* set new keep-alives */
948         set_End_keepalives(end, idx, in);
949 }
950
951 void
952 free_End (ir_node *end) {
953         assert(end->op == op_End);
954         end->kind = k_BAD;
955         DEL_ARR_F(end->in);
956         end->in = NULL;   /* @@@ make sure we get an error if we use the
957                              in array afterwards ... */
958 }
959
960 /* Return the target address of an IJmp */
961 ir_node *get_IJmp_target(ir_node *ijmp) {
962         assert(ijmp->op == op_IJmp);
963         return get_irn_n(ijmp, 0);
964 }
965
966 /** Sets the target address of an IJmp */
967 void set_IJmp_target(ir_node *ijmp, ir_node *tgt) {
968         assert(ijmp->op == op_IJmp);
969         set_irn_n(ijmp, 0, tgt);
970 }
971
972 /*
973 > Implementing the case construct (which is where the constant Proj node is
974 > important) involves far more than simply determining the constant values.
975 > We could argue that this is more properly a function of the translator from
976 > Firm to the target machine.  That could be done if there was some way of
977 > projecting "default" out of the Cond node.
978 I know it's complicated.
979 Basically there are two proglems:
980  - determining the gaps between the projs
981  - determining the biggest case constant to know the proj number for
982    the default node.
983 I see several solutions:
984 1. Introduce a ProjDefault node.  Solves both problems.
985    This means to extend all optimizations executed during construction.
986 2. Give the Cond node for switch two flavors:
987    a) there are no gaps in the projs  (existing flavor)
988    b) gaps may exist, default proj is still the Proj with the largest
989       projection number.  This covers also the gaps.
990 3. Fix the semantic of the Cond to that of 2b)
991
992 Solution 2 seems to be the best:
993 Computing the gaps in the Firm representation is not too hard, i.e.,
994 libFIRM can implement a routine that transforms between the two
995 flavours.  This is also possible for 1) but 2) does not require to
996 change any existing optimization.
997 Further it should be far simpler to determine the biggest constant than
998 to compute all gaps.
999 I don't want to choose 3) as 2a) seems to have advantages for
1000 dataflow analysis and 3) does not allow to convert the representation to
1001 2a).
1002 */
1003 ir_node *
1004 get_Cond_selector(ir_node *node) {
1005         assert(node->op == op_Cond);
1006         return get_irn_n(node, 0);
1007 }
1008
1009 void
1010 set_Cond_selector(ir_node *node, ir_node *selector) {
1011         assert(node->op == op_Cond);
1012         set_irn_n(node, 0, selector);
1013 }
1014
1015 cond_kind
1016 get_Cond_kind(ir_node *node) {
1017         assert(node->op == op_Cond);
1018         return node->attr.cond.kind;
1019 }
1020
1021 void
1022 set_Cond_kind(ir_node *node, cond_kind kind) {
1023         assert(node->op == op_Cond);
1024         node->attr.cond.kind = kind;
1025 }
1026
1027 long
1028 get_Cond_defaultProj(ir_node *node) {
1029         assert(node->op == op_Cond);
1030         return node->attr.cond.default_proj;
1031 }
1032
1033 ir_node *
1034 get_Return_mem(ir_node *node) {
1035         assert(node->op == op_Return);
1036         return get_irn_n(node, 0);
1037 }
1038
1039 void
1040 set_Return_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1041         assert(node->op == op_Return);
1042         set_irn_n(node, 0, mem);
1043 }
1044
1045 int
1046 get_Return_n_ress(ir_node *node) {
1047         assert(node->op == op_Return);
1048         return (get_irn_arity(node) - RETURN_RESULT_OFFSET);
1049 }
1050
1051 ir_node **
1052 get_Return_res_arr (ir_node *node) {
1053         assert((node->op == op_Return));
1054         if (get_Return_n_ress(node) > 0)
1055                 return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1 + RETURN_RESULT_OFFSET]);
1056         else
1057                 return NULL;
1058 }
1059
1060 /*
1061 void
1062 set_Return_n_res(ir_node *node, int results) {
1063         assert(node->op == op_Return);
1064 }
1065 */
1066
1067 ir_node *
1068 get_Return_res(ir_node *node, int pos) {
1069         assert(node->op == op_Return);
1070         assert(get_Return_n_ress(node) > pos);
1071         return get_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET);
1072 }
1073
1074 void
1075 set_Return_res(ir_node *node, int pos, ir_node *res){
1076         assert(node->op == op_Return);
1077         set_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET, res);
1078 }
1079
1080 tarval *(get_Const_tarval)(const ir_node *node) {
1081         return _get_Const_tarval(node);
1082 }
1083
1084 void
1085 set_Const_tarval(ir_node *node, tarval *con) {
1086         assert(node->op == op_Const);
1087         node->attr.con.tv = con;
1088 }
1089
1090 cnst_classify_t (classify_Const)(ir_node *node) {
1091         return _classify_Const(node);
1092 }
1093
1094
1095 /* The source language type.  Must be an atomic type.  Mode of type must
1096    be mode of node. For tarvals from entities type must be pointer to
1097    entity type. */
1098 ir_type *
1099 get_Const_type(ir_node *node) {
1100         assert(node->op == op_Const);
1101         return node->attr.con.tp;
1102 }
1103
1104 void
1105 set_Const_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1106         assert(node->op == op_Const);
1107         if (tp != firm_unknown_type) {
1108                 assert(is_atomic_type(tp));
1109                 assert(get_type_mode(tp) == get_irn_mode(node));
1110         }
1111         node->attr.con.tp = tp;
1112 }
1113
1114
1115 symconst_kind
1116 get_SymConst_kind(const ir_node *node) {
1117         assert(node->op == op_SymConst);
1118         return node->attr.symc.num;
1119 }
1120
1121 void
1122 set_SymConst_kind(ir_node *node, symconst_kind num) {
1123         assert(node->op == op_SymConst);
1124         node->attr.symc.num = num;
1125 }
1126
1127 ir_type *
1128 get_SymConst_type(ir_node *node) {
1129         assert((node->op == op_SymConst) &&
1130                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
1131         return node->attr.symc.sym.type_p = skip_tid(node->attr.symc.sym.type_p);
1132 }
1133
1134 void
1135 set_SymConst_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1136         assert((node->op == op_SymConst) &&
1137                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
1138         node->attr.symc.sym.type_p = tp;
1139 }
1140
1141 ident *
1142 get_SymConst_name(const ir_node *node) {
1143         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ID(get_SymConst_kind(node)));
1144         return node->attr.symc.sym.ident_p;
1145 }
1146
1147 void
1148 set_SymConst_name(ir_node *node, ident *name) {
1149         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ID(get_SymConst_kind(node)));
1150         node->attr.symc.sym.ident_p = name;
1151 }
1152
1153
1154 /* Only to access SymConst of kind symconst_addr_ent.  Else assertion: */
1155 ir_entity *get_SymConst_entity(const ir_node *node) {
1156         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
1157         return node->attr.symc.sym.entity_p;
1158 }
1159
1160 void set_SymConst_entity(ir_node *node, ir_entity *ent) {
1161         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
1162         node->attr.symc.sym.entity_p  = ent;
1163 }
1164
1165 ir_enum_const *get_SymConst_enum(const ir_node *node) {
1166         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
1167         return node->attr.symc.sym.enum_p;
1168 }
1169
1170 void set_SymConst_enum(ir_node *node, ir_enum_const *ec) {
1171         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
1172         node->attr.symc.sym.enum_p  = ec;
1173 }
1174
1175 union symconst_symbol
1176 get_SymConst_symbol(const ir_node *node) {
1177         assert(node->op == op_SymConst);
1178         return node->attr.symc.sym;
1179 }
1180
1181 void
1182 set_SymConst_symbol(ir_node *node, union symconst_symbol sym) {
1183         assert(node->op == op_SymConst);
1184         node->attr.symc.sym = sym;
1185 }
1186
1187 ir_label_t get_SymConst_label(const ir_node *node) {
1188         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_LABEL(get_SymConst_kind(node)));
1189         return node->attr.symc.sym.label;
1190 }
1191
1192 void set_SymConst_label(ir_node *node, ir_label_t label) {
1193         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_LABEL(get_SymConst_kind(node)));
1194         node->attr.symc.sym.label = label;
1195 }
1196
1197 ir_type *
1198 get_SymConst_value_type(ir_node *node) {
1199         assert(node->op == op_SymConst);
1200         if (node->attr.symc.tp) node->attr.symc.tp = skip_tid(node->attr.symc.tp);
1201         return node->attr.symc.tp;
1202 }
1203
1204 void
1205 set_SymConst_value_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1206         assert(node->op == op_SymConst);
1207         node->attr.symc.tp = tp;
1208 }
1209
1210 ir_node *
1211 get_Sel_mem(ir_node *node) {
1212         assert(node->op == op_Sel);
1213         return get_irn_n(node, 0);
1214 }
1215
1216 void
1217 set_Sel_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1218         assert(node->op == op_Sel);
1219         set_irn_n(node, 0, mem);
1220 }
1221
1222 ir_node *
1223 get_Sel_ptr(ir_node *node) {
1224         assert(node->op == op_Sel);
1225         return get_irn_n(node, 1);
1226 }
1227
1228 void
1229 set_Sel_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1230         assert(node->op == op_Sel);
1231         set_irn_n(node, 1, ptr);
1232 }
1233
1234 int
1235 get_Sel_n_indexs(ir_node *node) {
1236         assert(node->op == op_Sel);
1237         return (get_irn_arity(node) - SEL_INDEX_OFFSET);
1238 }
1239
1240 ir_node **
1241 get_Sel_index_arr(ir_node *node) {
1242         assert((node->op == op_Sel));
1243         if (get_Sel_n_indexs(node) > 0)
1244                 return (ir_node **)& get_irn_in(node)[SEL_INDEX_OFFSET + 1];
1245         else
1246                 return NULL;
1247 }
1248
1249 ir_node *
1250 get_Sel_index(ir_node *node, int pos) {
1251         assert(node->op == op_Sel);
1252         return get_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET);
1253 }
1254
1255 void
1256 set_Sel_index(ir_node *node, int pos, ir_node *index) {
1257         assert(node->op == op_Sel);
1258         set_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET, index);
1259 }
1260
1261 ir_entity *
1262 get_Sel_entity(ir_node *node) {
1263         assert(node->op == op_Sel);
1264         return node->attr.sel.ent;
1265 }
1266
1267 void
1268 set_Sel_entity(ir_node *node, ir_entity *ent) {
1269         assert(node->op == op_Sel);
1270         node->attr.sel.ent = ent;
1271 }
1272
1273
1274 /* For unary and binary arithmetic operations the access to the
1275    operands can be factored out.  Left is the first, right the
1276    second arithmetic value  as listed in tech report 0999-33.
1277    unops are: Minus, Abs, Not, Conv, Cast
1278    binops are: Add, Sub, Mul, Quot, DivMod, Div, Mod, And, Or, Eor, Shl,
1279    Shr, Shrs, Rotate, Cmp */
1280
1281
1282 ir_node *
1283 get_Call_mem(ir_node *node) {
1284         assert(node->op == op_Call);
1285         return get_irn_n(node, 0);
1286 }
1287
1288 void
1289 set_Call_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1290         assert(node->op == op_Call);
1291         set_irn_n(node, 0, mem);
1292 }
1293
1294 ir_node *
1295 get_Call_ptr(ir_node *node) {
1296         assert(node->op == op_Call);
1297         return get_irn_n(node, 1);
1298 }
1299
1300 void
1301 set_Call_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1302         assert(node->op == op_Call);
1303         set_irn_n(node, 1, ptr);
1304 }
1305
1306 ir_node **
1307 get_Call_param_arr(ir_node *node) {
1308         assert(node->op == op_Call);
1309         return (ir_node **)&get_irn_in(node)[CALL_PARAM_OFFSET + 1];
1310 }
1311
1312 int
1313 get_Call_n_params(ir_node *node)  {
1314         assert(node->op == op_Call);
1315         return (get_irn_arity(node) - CALL_PARAM_OFFSET);
1316 }
1317
1318 int
1319 get_Call_arity(ir_node *node) {
1320         assert(node->op == op_Call);
1321         return get_Call_n_params(node);
1322 }
1323
1324 /* void
1325 set_Call_arity(ir_node *node, ir_node *arity) {
1326         assert(node->op == op_Call);
1327 }
1328 */
1329
1330 ir_node *
1331 get_Call_param(ir_node *node, int pos) {
1332         assert(node->op == op_Call);
1333         return get_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET);
1334 }
1335
1336 void
1337 set_Call_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param) {
1338         assert(node->op == op_Call);
1339         set_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET, param);
1340 }
1341
1342 ir_type *
1343 get_Call_type(ir_node *node) {
1344         assert(node->op == op_Call);
1345         return node->attr.call.cld_tp = skip_tid(node->attr.call.cld_tp);
1346 }
1347
1348 void
1349 set_Call_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1350         assert(node->op == op_Call);
1351         assert((get_unknown_type() == tp) || is_Method_type(tp));
1352         node->attr.call.cld_tp = tp;
1353 }
1354
1355 int Call_has_callees(ir_node *node) {
1356         assert(node && node->op == op_Call);
1357         return ((get_irg_callee_info_state(get_irn_irg(node)) != irg_callee_info_none) &&
1358                 (node->attr.call.callee_arr != NULL));
1359 }
1360
1361 int get_Call_n_callees(ir_node * node) {
1362   assert(node && node->op == op_Call && node->attr.call.callee_arr);
1363   return ARR_LEN(node->attr.call.callee_arr);
1364 }
1365
1366 ir_entity * get_Call_callee(ir_node * node, int pos) {
1367         assert(pos >= 0 && pos < get_Call_n_callees(node));
1368         return node->attr.call.callee_arr[pos];
1369 }
1370
1371 void set_Call_callee_arr(ir_node * node, const int n, ir_entity ** arr) {
1372         assert(node->op == op_Call);
1373         if (node->attr.call.callee_arr == NULL || get_Call_n_callees(node) != n) {
1374                 node->attr.call.callee_arr = NEW_ARR_D(ir_entity *, current_ir_graph->obst, n);
1375         }
1376         memcpy(node->attr.call.callee_arr, arr, n * sizeof(ir_entity *));
1377 }
1378
1379 void remove_Call_callee_arr(ir_node * node) {
1380         assert(node->op == op_Call);
1381         node->attr.call.callee_arr = NULL;
1382 }
1383
1384 ir_node * get_CallBegin_ptr(ir_node *node) {
1385         assert(node->op == op_CallBegin);
1386         return get_irn_n(node, 0);
1387 }
1388
1389 void set_CallBegin_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1390         assert(node->op == op_CallBegin);
1391         set_irn_n(node, 0, ptr);
1392 }
1393
1394 ir_node * get_CallBegin_call(ir_node *node) {
1395         assert(node->op == op_CallBegin);
1396         return node->attr.callbegin.call;
1397 }
1398
1399 void  set_CallBegin_call(ir_node *node, ir_node *call) {
1400         assert(node->op == op_CallBegin);
1401         node->attr.callbegin.call = call;
1402 }
1403
1404
1405 #define BINOP(OP)                                      \
1406 ir_node * get_##OP##_left(const ir_node *node) {       \
1407   assert(node->op == op_##OP);                         \
1408   return get_irn_n(node, node->op->op_index);          \
1409 }                                                      \
1410 void set_##OP##_left(ir_node *node, ir_node *left) {   \
1411   assert(node->op == op_##OP);                         \
1412   set_irn_n(node, node->op->op_index, left);           \
1413 }                                                      \
1414 ir_node *get_##OP##_right(const ir_node *node) {       \
1415   assert(node->op == op_##OP);                         \
1416   return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);      \
1417 }                                                      \
1418 void set_##OP##_right(ir_node *node, ir_node *right) { \
1419   assert(node->op == op_##OP);                         \
1420   set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);      \
1421 }
1422
1423 #define UNOP(OP)                                  \
1424 ir_node *get_##OP##_op(const ir_node *node) {     \
1425   assert(node->op == op_##OP);                    \
1426   return get_irn_n(node, node->op->op_index);     \
1427 }                                                 \
1428 void set_##OP##_op (ir_node *node, ir_node *op) { \
1429   assert(node->op == op_##OP);                    \
1430   set_irn_n(node, node->op->op_index, op);        \
1431 }
1432
1433 #define BINOP_MEM(OP)                         \
1434 BINOP(OP)                                     \
1435                                               \
1436 ir_node *                                     \
1437 get_##OP##_mem(ir_node *node) {               \
1438   assert(node->op == op_##OP);                \
1439   return get_irn_n(node, 0);                  \
1440 }                                             \
1441                                               \
1442 void                                          \
1443 set_##OP##_mem(ir_node *node, ir_node *mem) { \
1444   assert(node->op == op_##OP);                \
1445   set_irn_n(node, 0, mem);                    \
1446 }
1447
1448 #define DIVOP(OP)                                       \
1449 BINOP_MEM(OP)                                           \
1450                                                         \
1451 ir_mode *get_##OP##_resmode(const ir_node *node) {      \
1452   assert(node->op == op_##OP);                          \
1453   return node->attr.divmod.res_mode;                    \
1454 }                                                       \
1455                                                         \
1456 void set_##OP##_resmode(ir_node *node, ir_mode *mode) { \
1457   assert(node->op == op_##OP);                          \
1458   node->attr.divmod.res_mode = mode;                    \
1459 }
1460
1461
1462 BINOP(Add)
1463 BINOP(Sub)
1464 UNOP(Minus)
1465 BINOP(Mul)
1466 DIVOP(Quot)
1467 DIVOP(DivMod)
1468 DIVOP(Div)
1469 DIVOP(Mod)
1470 UNOP(Abs)
1471 BINOP(And)
1472 BINOP(Or)
1473 BINOP(Eor)
1474 UNOP(Not)
1475 BINOP(Shl)
1476 BINOP(Shr)
1477 BINOP(Shrs)
1478 BINOP(Rot)
1479 BINOP(Cmp)
1480 UNOP(Conv)
1481 UNOP(Cast)
1482
1483 int get_Conv_strict(ir_node *node) {
1484         assert(node->op == op_Conv);
1485         return node->attr.conv.strict;
1486 }
1487
1488 void set_Conv_strict(ir_node *node, int strict_flag) {
1489         assert(node->op == op_Conv);
1490         node->attr.conv.strict = (char)strict_flag;
1491 }
1492
1493 ir_type *
1494 get_Cast_type(ir_node *node) {
1495         assert(node->op == op_Cast);
1496         return node->attr.cast.totype;
1497 }
1498
1499 void
1500 set_Cast_type(ir_node *node, ir_type *to_tp) {
1501         assert(node->op == op_Cast);
1502         node->attr.cast.totype = to_tp;
1503 }
1504
1505
1506 /* Checks for upcast.
1507  *
1508  * Returns true if the Cast node casts a class type to a super type.
1509  */
1510 int is_Cast_upcast(ir_node *node) {
1511         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1512         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1513         ir_graph *myirg = get_irn_irg(node);
1514
1515         assert(get_irg_typeinfo_state(myirg) == ir_typeinfo_consistent);
1516         assert(fromtype);
1517
1518         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1519                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1520                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1521         }
1522
1523         assert(fromtype);
1524
1525         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1526         return is_SubClass_of(fromtype, totype);
1527 }
1528
1529 /* Checks for downcast.
1530  *
1531  * Returns true if the Cast node casts a class type to a sub type.
1532  */
1533 int is_Cast_downcast(ir_node *node) {
1534         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1535         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1536
1537         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1538         assert(fromtype);
1539
1540         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1541                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1542                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1543         }
1544
1545         assert(fromtype);
1546
1547         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1548         return is_SubClass_of(totype, fromtype);
1549 }
1550
1551 int
1552 (is_unop)(const ir_node *node) {
1553         return _is_unop(node);
1554 }
1555
1556 ir_node *
1557 get_unop_op(const ir_node *node) {
1558         if (node->op->opar == oparity_unary)
1559                 return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1560
1561         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1562         return NULL;
1563 }
1564
1565 void
1566 set_unop_op(ir_node *node, ir_node *op) {
1567         if (node->op->opar == oparity_unary)
1568                 set_irn_n(node, node->op->op_index, op);
1569
1570         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1571 }
1572
1573 int
1574 (is_binop)(const ir_node *node) {
1575         return _is_binop(node);
1576 }
1577
1578 ir_node *
1579 get_binop_left(const ir_node *node) {
1580         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1581         return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1582 }
1583
1584 void
1585 set_binop_left(ir_node *node, ir_node *left) {
1586         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1587         set_irn_n(node, node->op->op_index, left);
1588 }
1589
1590 ir_node *
1591 get_binop_right(const ir_node *node) {
1592         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1593         return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);
1594 }
1595
1596 void
1597 set_binop_right(ir_node *node, ir_node *right) {
1598         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1599         set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);
1600 }
1601
1602 int is_Phi(const ir_node *n) {
1603         ir_op *op;
1604
1605         assert(n);
1606         op = get_irn_op(n);
1607
1608         if (op == op_Filter) return get_interprocedural_view();
1609
1610         if (op == op_Phi)
1611                 return ((get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) !=  phase_building) ||
1612                         (get_irn_arity(n) > 0));
1613
1614         return 0;
1615 }
1616
1617 int is_Phi0(const ir_node *n) {
1618         assert(n);
1619
1620         return ((get_irn_op(n) == op_Phi) &&
1621                 (get_irn_arity(n) == 0) &&
1622                 (get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) ==  phase_building));
1623 }
1624
1625 ir_node **
1626 get_Phi_preds_arr(ir_node *node) {
1627   assert(node->op == op_Phi);
1628   return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1629 }
1630
1631 int
1632 get_Phi_n_preds(const ir_node *node) {
1633         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1634         return (get_irn_arity(node));
1635 }
1636
1637 /*
1638 void set_Phi_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
1639         assert(node->op == op_Phi);
1640 }
1641 */
1642
1643 ir_node *
1644 get_Phi_pred(const ir_node *node, int pos) {
1645         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1646         return get_irn_n(node, pos);
1647 }
1648
1649 void
1650 set_Phi_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
1651         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1652         set_irn_n(node, pos, pred);
1653 }
1654
1655
1656 int is_memop(ir_node *node) {
1657         return ((get_irn_op(node) == op_Load) || (get_irn_op(node) == op_Store));
1658 }
1659
1660 ir_node *get_memop_mem(ir_node *node) {
1661         assert(is_memop(node));
1662         return get_irn_n(node, 0);
1663 }
1664
1665 void set_memop_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1666         assert(is_memop(node));
1667         set_irn_n(node, 0, mem);
1668 }
1669
1670 ir_node *get_memop_ptr(ir_node *node) {
1671         assert(is_memop(node));
1672         return get_irn_n(node, 1);
1673 }
1674
1675 void set_memop_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1676         assert(is_memop(node));
1677         set_irn_n(node, 1, ptr);
1678 }
1679
1680 ir_node *
1681 get_Load_mem(ir_node *node) {
1682         assert(node->op == op_Load);
1683         return get_irn_n(node, 0);
1684 }
1685
1686 void
1687 set_Load_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1688         assert(node->op == op_Load);
1689         set_irn_n(node, 0, mem);
1690 }
1691
1692 ir_node *
1693 get_Load_ptr(ir_node *node) {
1694         assert(node->op == op_Load);
1695         return get_irn_n(node, 1);
1696 }
1697
1698 void
1699 set_Load_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1700         assert(node->op == op_Load);
1701         set_irn_n(node, 1, ptr);
1702 }
1703
1704 ir_mode *
1705 get_Load_mode(ir_node *node) {
1706         assert(node->op == op_Load);
1707         return node->attr.load.load_mode;
1708 }
1709
1710 void
1711 set_Load_mode(ir_node *node, ir_mode *mode) {
1712         assert(node->op == op_Load);
1713         node->attr.load.load_mode = mode;
1714 }
1715
1716 ir_volatility
1717 get_Load_volatility(ir_node *node) {
1718         assert(node->op == op_Load);
1719         return node->attr.load.volatility;
1720 }
1721
1722 void
1723 set_Load_volatility(ir_node *node, ir_volatility volatility) {
1724         assert(node->op == op_Load);
1725         node->attr.load.volatility = volatility;
1726 }
1727
1728 ir_align
1729 get_Load_align(ir_node *node) {
1730         assert(node->op == op_Load);
1731         return node->attr.load.aligned;
1732 }
1733
1734 void
1735 set_Load_align(ir_node *node, ir_align align) {
1736         assert(node->op == op_Load);
1737         node->attr.load.aligned = align;
1738 }
1739
1740
1741 ir_node *
1742 get_Store_mem(ir_node *node) {
1743         assert(node->op == op_Store);
1744         return get_irn_n(node, 0);
1745 }
1746
1747 void
1748 set_Store_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1749         assert(node->op == op_Store);
1750         set_irn_n(node, 0, mem);
1751 }
1752
1753 ir_node *
1754 get_Store_ptr(ir_node *node) {
1755         assert(node->op == op_Store);
1756         return get_irn_n(node, 1);
1757 }
1758
1759 void
1760 set_Store_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1761         assert(node->op == op_Store);
1762         set_irn_n(node, 1, ptr);
1763 }
1764
1765 ir_node *
1766 get_Store_value(ir_node *node) {
1767         assert(node->op == op_Store);
1768         return get_irn_n(node, 2);
1769 }
1770
1771 void
1772 set_Store_value(ir_node *node, ir_node *value) {
1773         assert(node->op == op_Store);
1774         set_irn_n(node, 2, value);
1775 }
1776
1777 ir_volatility
1778 get_Store_volatility(ir_node *node) {
1779         assert(node->op == op_Store);
1780         return node->attr.store.volatility;
1781 }
1782
1783 void
1784 set_Store_volatility(ir_node *node, ir_volatility volatility) {
1785         assert(node->op == op_Store);
1786         node->attr.store.volatility = volatility;
1787 }
1788
1789 ir_align
1790 get_Store_align(ir_node *node) {
1791         assert(node->op == op_Store);
1792         return node->attr.store.aligned;
1793 }
1794
1795 void
1796 set_Store_align(ir_node *node, ir_align align) {
1797         assert(node->op == op_Store);
1798         node->attr.store.aligned = align;
1799 }
1800
1801
1802 ir_node *
1803 get_Alloc_mem(ir_node *node) {
1804         assert(node->op == op_Alloc);
1805         return get_irn_n(node, 0);
1806 }
1807
1808 void
1809 set_Alloc_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1810         assert(node->op == op_Alloc);
1811         set_irn_n(node, 0, mem);
1812 }
1813
1814 ir_node *
1815 get_Alloc_size(ir_node *node) {
1816         assert(node->op == op_Alloc);
1817         return get_irn_n(node, 1);
1818 }
1819
1820 void
1821 set_Alloc_size(ir_node *node, ir_node *size) {
1822         assert(node->op == op_Alloc);
1823         set_irn_n(node, 1, size);
1824 }
1825
1826 ir_type *
1827 get_Alloc_type(ir_node *node) {
1828         assert(node->op == op_Alloc);
1829         return node->attr.alloc.type = skip_tid(node->attr.alloc.type);
1830 }
1831
1832 void
1833 set_Alloc_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1834         assert(node->op == op_Alloc);
1835         node->attr.alloc.type = tp;
1836 }
1837
1838 where_alloc
1839 get_Alloc_where(ir_node *node) {
1840         assert(node->op == op_Alloc);
1841         return node->attr.alloc.where;
1842 }
1843
1844 void
1845 set_Alloc_where(ir_node *node, where_alloc where) {
1846         assert(node->op == op_Alloc);
1847         node->attr.alloc.where = where;
1848 }
1849
1850
1851 ir_node *
1852 get_Free_mem(ir_node *node) {
1853         assert(node->op == op_Free);
1854         return get_irn_n(node, 0);
1855 }
1856
1857 void
1858 set_Free_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1859         assert(node->op == op_Free);
1860         set_irn_n(node, 0, mem);
1861 }
1862
1863 ir_node *
1864 get_Free_ptr(ir_node *node) {
1865         assert(node->op == op_Free);
1866         return get_irn_n(node, 1);
1867 }
1868
1869 void
1870 set_Free_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1871         assert(node->op == op_Free);
1872         set_irn_n(node, 1, ptr);
1873 }
1874
1875 ir_node *
1876 get_Free_size(ir_node *node) {
1877         assert(node->op == op_Free);
1878         return get_irn_n(node, 2);
1879 }
1880
1881 void
1882 set_Free_size(ir_node *node, ir_node *size) {
1883         assert(node->op == op_Free);
1884         set_irn_n(node, 2, size);
1885 }
1886
1887 ir_type *
1888 get_Free_type(ir_node *node) {
1889         assert(node->op == op_Free);
1890         return node->attr.free.type = skip_tid(node->attr.free.type);
1891 }
1892
1893 void
1894 set_Free_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1895         assert(node->op == op_Free);
1896         node->attr.free.type = tp;
1897 }
1898
1899 where_alloc
1900 get_Free_where(ir_node *node) {
1901         assert(node->op == op_Free);
1902         return node->attr.free.where;
1903 }
1904
1905 void
1906 set_Free_where(ir_node *node, where_alloc where) {
1907         assert(node->op == op_Free);
1908         node->attr.free.where = where;
1909 }
1910
1911 ir_node **get_Sync_preds_arr(ir_node *node) {
1912         assert(node->op == op_Sync);
1913         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1914 }
1915
1916 int get_Sync_n_preds(ir_node *node) {
1917         assert(node->op == op_Sync);
1918         return (get_irn_arity(node));
1919 }
1920
1921 /*
1922 void set_Sync_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
1923         assert(node->op == op_Sync);
1924 }
1925 */
1926
1927 ir_node *get_Sync_pred(ir_node *node, int pos) {
1928         assert(node->op == op_Sync);
1929         return get_irn_n(node, pos);
1930 }
1931
1932 void set_Sync_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
1933         assert(node->op == op_Sync);
1934         set_irn_n(node, pos, pred);
1935 }
1936
1937 /* Add a new Sync predecessor */
1938 void add_Sync_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
1939         assert(node->op == op_Sync);
1940         add_irn_n(node, pred);
1941 }
1942
1943 /* Returns the source language type of a Proj node. */
1944 ir_type *get_Proj_type(ir_node *n) {
1945         ir_type *tp   = firm_unknown_type;
1946         ir_node *pred = get_Proj_pred(n);
1947
1948         switch (get_irn_opcode(pred)) {
1949         case iro_Proj: {
1950                 ir_node *pred_pred;
1951                 /* Deal with Start / Call here: we need to know the Proj Nr. */
1952                 assert(get_irn_mode(pred) == mode_T);
1953                 pred_pred = get_Proj_pred(pred);
1954                 if (get_irn_op(pred_pred) == op_Start)  {
1955                         ir_type *mtp = get_entity_type(get_irg_entity(get_irn_irg(pred_pred)));
1956                         tp = get_method_param_type(mtp, get_Proj_proj(n));
1957                 } else if (get_irn_op(pred_pred) == op_Call) {
1958                         ir_type *mtp = get_Call_type(pred_pred);
1959                         tp = get_method_res_type(mtp, get_Proj_proj(n));
1960                 }
1961         } break;
1962         case iro_Start: break;
1963         case iro_Call: break;
1964         case iro_Load: {
1965                 ir_node *a = get_Load_ptr(pred);
1966                 if (is_Sel(a))
1967                         tp = get_entity_type(get_Sel_entity(a));
1968         } break;
1969         default:
1970                 break;
1971         }
1972         return tp;
1973 }
1974
1975 ir_node *
1976 get_Proj_pred(const ir_node *node) {
1977         assert(is_Proj(node));
1978         return get_irn_n(node, 0);
1979 }
1980
1981 void
1982 set_Proj_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
1983         assert(is_Proj(node));
1984         set_irn_n(node, 0, pred);
1985 }
1986
1987 long
1988 get_Proj_proj(const ir_node *node) {
1989         assert(is_Proj(node));
1990         if (get_irn_opcode(node) == iro_Proj) {
1991                 return node->attr.proj;
1992         } else {
1993                 assert(get_irn_opcode(node) == iro_Filter);
1994                 return node->attr.filter.proj;
1995         }
1996 }
1997
1998 void
1999 set_Proj_proj(ir_node *node, long proj) {
2000         assert(node->op == op_Proj);
2001         node->attr.proj = proj;
2002 }
2003
2004 ir_node **
2005 get_Tuple_preds_arr(ir_node *node) {
2006         assert(node->op == op_Tuple);
2007         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
2008 }
2009
2010 int
2011 get_Tuple_n_preds(ir_node *node) {
2012         assert(node->op == op_Tuple);
2013         return (get_irn_arity(node));
2014 }
2015
2016 /*
2017 void
2018 set_Tuple_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
2019         assert(node->op == op_Tuple);
2020 }
2021 */
2022
2023 ir_node *
2024 get_Tuple_pred (ir_node *node, int pos) {
2025   assert(node->op == op_Tuple);
2026   return get_irn_n(node, pos);
2027 }
2028
2029 void
2030 set_Tuple_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
2031         assert(node->op == op_Tuple);
2032         set_irn_n(node, pos, pred);
2033 }
2034
2035 ir_node *
2036 get_Id_pred(ir_node *node) {
2037         assert(node->op == op_Id);
2038         return get_irn_n(node, 0);
2039 }
2040
2041 void
2042 set_Id_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
2043         assert(node->op == op_Id);
2044         set_irn_n(node, 0, pred);
2045 }
2046
2047 ir_node *get_Confirm_value(ir_node *node) {
2048         assert(node->op == op_Confirm);
2049         return get_irn_n(node, 0);
2050 }
2051
2052 void set_Confirm_value(ir_node *node, ir_node *value) {
2053         assert(node->op == op_Confirm);
2054         set_irn_n(node, 0, value);
2055 }
2056
2057 ir_node *get_Confirm_bound(ir_node *node) {
2058         assert(node->op == op_Confirm);
2059         return get_irn_n(node, 1);
2060 }
2061
2062 void set_Confirm_bound(ir_node *node, ir_node *bound) {
2063         assert(node->op == op_Confirm);
2064         set_irn_n(node, 0, bound);
2065 }
2066
2067 pn_Cmp get_Confirm_cmp(const ir_node *node) {
2068         assert(node->op == op_Confirm);
2069         return node->attr.confirm.cmp;
2070 }
2071
2072 void set_Confirm_cmp(ir_node *node, pn_Cmp cmp) {
2073         assert(node->op == op_Confirm);
2074         node->attr.confirm.cmp = cmp;
2075 }
2076
2077 ir_node *
2078 get_Filter_pred(ir_node *node) {
2079         assert(node->op == op_Filter);
2080         return node->in[1];
2081 }
2082
2083 void
2084 set_Filter_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
2085         assert(node->op == op_Filter);
2086         node->in[1] = pred;
2087 }
2088
2089 long
2090 get_Filter_proj(ir_node *node) {
2091         assert(node->op == op_Filter);
2092         return node->attr.filter.proj;
2093 }
2094
2095 void
2096 set_Filter_proj(ir_node *node, long proj) {
2097         assert(node->op == op_Filter);
2098         node->attr.filter.proj = proj;
2099 }
2100
2101 /* Don't use get_irn_arity, get_irn_n in implementation as access
2102    shall work independent of view!!! */
2103 void set_Filter_cg_pred_arr(ir_node * node, int arity, ir_node ** in) {
2104         assert(node->op == op_Filter);
2105         if (node->attr.filter.in_cg == NULL || arity != ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1) {
2106                 node->attr.filter.in_cg = NEW_ARR_D(ir_node *, current_ir_graph->obst, arity + 1);
2107                 node->attr.filter.backedge = NEW_ARR_D (int, current_ir_graph->obst, arity);
2108                 memset(node->attr.filter.backedge, 0, sizeof(int) * arity);
2109                 node->attr.filter.in_cg[0] = node->in[0];
2110         }
2111         memcpy(node->attr.filter.in_cg + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
2112 }
2113
2114 void set_Filter_cg_pred(ir_node * node, int pos, ir_node * pred) {
2115         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg &&
2116                0 <= pos && pos < ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1);
2117         node->attr.filter.in_cg[pos + 1] = pred;
2118 }
2119
2120 int get_Filter_n_cg_preds(ir_node *node) {
2121         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg);
2122         return (ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1);
2123 }
2124
2125 ir_node *get_Filter_cg_pred(ir_node *node, int pos) {
2126         int arity;
2127         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg &&
2128                0 <= pos);
2129         arity = ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg);
2130         assert(pos < arity - 1);
2131         return node->attr.filter.in_cg[pos + 1];
2132 }
2133
2134 /* Mux support */
2135 ir_node *get_Mux_sel(ir_node *node) {
2136         if (node->op == op_Psi) {
2137                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2138                 return get_Psi_cond(node, 0);
2139         }
2140         assert(node->op == op_Mux);
2141         return node->in[1];
2142 }
2143
2144 void set_Mux_sel(ir_node *node, ir_node *sel) {
2145         if (node->op == op_Psi) {
2146                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2147                 set_Psi_cond(node, 0, sel);
2148         } else {
2149                 assert(node->op == op_Mux);
2150                 node->in[1] = sel;
2151         }
2152 }
2153
2154 ir_node *get_Mux_false(ir_node *node) {
2155         if (node->op == op_Psi) {
2156                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2157                 return get_Psi_default(node);
2158         }
2159         assert(node->op == op_Mux);
2160         return node->in[2];
2161 }
2162
2163 void set_Mux_false(ir_node *node, ir_node *ir_false) {
2164         if (node->op == op_Psi) {
2165                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2166                 set_Psi_default(node, ir_false);
2167         } else {
2168                 assert(node->op == op_Mux);
2169                 node->in[2] = ir_false;
2170         }
2171 }
2172
2173 ir_node *get_Mux_true(ir_node *node) {
2174         if (node->op == op_Psi) {
2175                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2176                 return get_Psi_val(node, 0);
2177         }
2178         assert(node->op == op_Mux);
2179         return node->in[3];
2180 }
2181
2182 void set_Mux_true(ir_node *node, ir_node *ir_true) {
2183         if (node->op == op_Psi) {
2184                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2185                 set_Psi_val(node, 0, ir_true);
2186         } else {
2187                 assert(node->op == op_Mux);
2188                 node->in[3] = ir_true;
2189         }
2190 }
2191
2192 /* Psi support */
2193 ir_node *get_Psi_cond(ir_node *node, int pos) {
2194         int num_conds = get_Psi_n_conds(node);
2195         assert(node->op == op_Psi);
2196         assert(pos < num_conds);
2197         return get_irn_n(node, 2 * pos);
2198 }
2199
2200 void set_Psi_cond(ir_node *node, int pos, ir_node *cond) {
2201         int num_conds = get_Psi_n_conds(node);
2202         assert(node->op == op_Psi);
2203         assert(pos < num_conds);
2204         set_irn_n(node, 2 * pos, cond);
2205 }
2206
2207 ir_node *get_Psi_val(ir_node *node, int pos) {
2208         int num_vals = get_Psi_n_conds(node);
2209         assert(node->op == op_Psi);
2210         assert(pos < num_vals);
2211         return get_irn_n(node, 2 * pos + 1);
2212 }
2213
2214 void set_Psi_val(ir_node *node, int pos, ir_node *val) {
2215         int num_vals = get_Psi_n_conds(node);
2216         assert(node->op == op_Psi);
2217         assert(pos < num_vals);
2218         set_irn_n(node, 2 * pos + 1, val);
2219 }
2220
2221 ir_node *get_Psi_default(ir_node *node) {
2222         int def_pos = get_irn_arity(node) - 1;
2223         assert(node->op == op_Psi);
2224         return get_irn_n(node, def_pos);
2225 }
2226
2227 void set_Psi_default(ir_node *node, ir_node *val) {
2228         int def_pos = get_irn_arity(node);
2229         assert(node->op == op_Psi);
2230         set_irn_n(node, def_pos, val);
2231 }
2232
2233 int (get_Psi_n_conds)(ir_node *node) {
2234         return _get_Psi_n_conds(node);
2235 }
2236
2237 /* CopyB support */
2238 ir_node *get_CopyB_mem(ir_node *node) {
2239         assert(node->op == op_CopyB);
2240         return get_irn_n(node, 0);
2241 }
2242
2243 void set_CopyB_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
2244         assert(node->op == op_CopyB);
2245         set_irn_n(node, 0, mem);
2246 }
2247
2248 ir_node *get_CopyB_dst(ir_node *node) {
2249         assert(node->op == op_CopyB);
2250         return get_irn_n(node, 1);
2251 }
2252
2253 void set_CopyB_dst(ir_node *node, ir_node *dst) {
2254         assert(node->op == op_CopyB);
2255         set_irn_n(node, 1, dst);
2256 }
2257
2258 ir_node *get_CopyB_src (ir_node *node) {
2259   assert(node->op == op_CopyB);
2260   return get_irn_n(node, 2);
2261 }
2262
2263 void set_CopyB_src(ir_node *node, ir_node *src) {
2264         assert(node->op == op_CopyB);
2265         set_irn_n(node, 2, src);
2266 }
2267
2268 ir_type *get_CopyB_type(ir_node *node) {
2269         assert(node->op == op_CopyB);
2270         return node->attr.copyb.data_type;
2271 }
2272
2273 void set_CopyB_type(ir_node *node, ir_type *data_type) {
2274         assert(node->op == op_CopyB && data_type);
2275         node->attr.copyb.data_type = data_type;
2276 }
2277
2278
2279 ir_type *
2280 get_InstOf_type(ir_node *node) {
2281         assert(node->op = op_InstOf);
2282         return node->attr.instof.type;
2283 }
2284
2285 void
2286 set_InstOf_type(ir_node *node, ir_type *type) {
2287         assert(node->op = op_InstOf);
2288         node->attr.instof.type = type;
2289 }
2290
2291 ir_node *
2292 get_InstOf_store(ir_node *node) {
2293         assert(node->op = op_InstOf);
2294         return get_irn_n(node, 0);
2295 }
2296
2297 void
2298 set_InstOf_store(ir_node *node, ir_node *obj) {
2299         assert(node->op = op_InstOf);
2300         set_irn_n(node, 0, obj);
2301 }
2302
2303 ir_node *
2304 get_InstOf_obj(ir_node *node) {
2305         assert(node->op = op_InstOf);
2306         return get_irn_n(node, 1);
2307 }
2308
2309 void
2310 set_InstOf_obj(ir_node *node, ir_node *obj) {
2311         assert(node->op = op_InstOf);
2312         set_irn_n(node, 1, obj);
2313 }
2314
2315 /* Returns the memory input of a Raise operation. */
2316 ir_node *
2317 get_Raise_mem(ir_node *node) {
2318         assert(node->op == op_Raise);
2319         return get_irn_n(node, 0);
2320 }
2321
2322 void
2323 set_Raise_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
2324         assert(node->op == op_Raise);
2325         set_irn_n(node, 0, mem);
2326 }
2327
2328 ir_node *
2329 get_Raise_exo_ptr(ir_node *node) {
2330         assert(node->op == op_Raise);
2331         return get_irn_n(node, 1);
2332 }
2333
2334 void
2335 set_Raise_exo_ptr(ir_node *node, ir_node *exo_ptr) {
2336         assert(node->op == op_Raise);
2337         set_irn_n(node, 1, exo_ptr);
2338 }
2339
2340 /* Bound support */
2341
2342 /* Returns the memory input of a Bound operation. */
2343 ir_node *get_Bound_mem(ir_node *bound) {
2344         assert(bound->op == op_Bound);
2345         return get_irn_n(bound, 0);
2346 }
2347
2348 void set_Bound_mem(ir_node *bound, ir_node *mem) {
2349         assert(bound->op == op_Bound);
2350         set_irn_n(bound, 0, mem);
2351 }
2352
2353 /* Returns the index input of a Bound operation. */
2354 ir_node *get_Bound_index(ir_node *bound) {
2355         assert(bound->op == op_Bound);
2356         return get_irn_n(bound, 1);
2357 }
2358
2359 void set_Bound_index(ir_node *bound, ir_node *idx) {
2360         assert(bound->op == op_Bound);
2361         set_irn_n(bound, 1, idx);
2362 }
2363
2364 /* Returns the lower bound input of a Bound operation. */
2365 ir_node *get_Bound_lower(ir_node *bound) {
2366         assert(bound->op == op_Bound);
2367         return get_irn_n(bound, 2);
2368 }
2369
2370 void set_Bound_lower(ir_node *bound, ir_node *lower) {
2371         assert(bound->op == op_Bound);
2372         set_irn_n(bound, 2, lower);
2373 }
2374
2375 /* Returns the upper bound input of a Bound operation. */
2376 ir_node *get_Bound_upper(ir_node *bound) {
2377         assert(bound->op == op_Bound);
2378         return get_irn_n(bound, 3);
2379 }
2380
2381 void set_Bound_upper(ir_node *bound, ir_node *upper) {
2382         assert(bound->op == op_Bound);
2383         set_irn_n(bound, 3, upper);
2384 }
2385
2386 /* Return the operand of a Pin node. */
2387 ir_node *get_Pin_op(const ir_node *pin) {
2388         assert(pin->op == op_Pin);
2389         return get_irn_n(pin, 0);
2390 }
2391
2392 void set_Pin_op(ir_node *pin, ir_node *node) {
2393         assert(pin->op == op_Pin);
2394         set_irn_n(pin, 0, node);
2395 }
2396
2397 /* Return the assembler text of an ASM pseudo node. */
2398 ident *get_ASM_text(const ir_node *node) {
2399         assert(node->op == op_ASM);
2400         return node->attr.assem.asm_text;
2401 }
2402
2403 /* Return the number of input constraints for an ASM node. */
2404 int get_ASM_n_input_constraints(const ir_node *node) {
2405         assert(node->op == op_ASM);
2406         return ARR_LEN(node->attr.assem.inputs);
2407 }
2408
2409 /* Return the input constraints for an ASM node. This is a flexible array. */
2410 const ir_asm_constraint *get_ASM_input_constraints(const ir_node *node) {
2411         assert(node->op == op_ASM);
2412         return node->attr.assem.inputs;
2413 }
2414
2415 /* Return the number of output constraints for an ASM node.  */
2416 int get_ASM_n_output_constraints(const ir_node *node) {
2417         assert(node->op == op_ASM);
2418         return ARR_LEN(node->attr.assem.outputs);
2419 }
2420
2421 /* Return the output constraints for an ASM node. */
2422 const ir_asm_constraint *get_ASM_output_constraints(const ir_node *node) {
2423         assert(node->op == op_ASM);
2424         return node->attr.assem.outputs;
2425 }
2426
2427 /* Return the number of clobbered registers for an ASM node.  */
2428 int get_ASM_n_clobbers(const ir_node *node) {
2429         assert(node->op == op_ASM);
2430         return ARR_LEN(node->attr.assem.clobber);
2431 }
2432
2433 /* Return the list of clobbered registers for an ASM node. */
2434 ident **get_ASM_clobbers(const ir_node *node) {
2435         assert(node->op == op_ASM);
2436         return node->attr.assem.clobber;
2437 }
2438
2439 /* returns the graph of a node */
2440 ir_graph *
2441 get_irn_irg(const ir_node *node) {
2442         /*
2443          * Do not use get_nodes_Block() here, because this
2444          * will check the pinned state.
2445          * However even a 'wrong' block is always in the proper
2446          * irg.
2447          */
2448         if (! is_Block(node))
2449                 node = get_irn_n(node, -1);
2450         if (is_Bad(node))  /* sometimes bad is predecessor of nodes instead of block: in case of optimization */
2451                 node = get_irn_n(node, -1);
2452         assert(get_irn_op(node) == op_Block);
2453         return node->attr.block.irg;
2454 }
2455
2456
2457 /*----------------------------------------------------------------*/
2458 /*  Auxiliary routines                                            */
2459 /*----------------------------------------------------------------*/
2460
2461 ir_node *
2462 skip_Proj(ir_node *node) {
2463         /* don't assert node !!! */
2464         if (node == NULL)
2465                 return NULL;
2466
2467         if (is_Proj(node))
2468                 node = get_Proj_pred(node);
2469
2470         return node;
2471 }
2472
2473 const ir_node *
2474 skip_Proj_const(const ir_node *node) {
2475         /* don't assert node !!! */
2476         if (node == NULL)
2477                 return NULL;
2478
2479         if (is_Proj(node))
2480                 node = get_Proj_pred(node);
2481
2482         return node;
2483 }
2484
2485 ir_node *
2486 skip_Tuple(ir_node *node) {
2487   ir_node *pred;
2488   ir_op   *op;
2489
2490   if (!get_opt_normalize()) return node;
2491
2492 restart:
2493         if (get_irn_op(node) == op_Proj) {
2494             pred = get_Proj_pred(node);
2495             op   = get_irn_op(pred);
2496
2497                 /*
2498                  * Looks strange but calls get_irn_op() only once
2499                  * in most often cases.
2500                  */
2501                 if (op == op_Proj) { /* nested Tuple ? */
2502                     pred = skip_Tuple(pred);
2503                     op   = get_irn_op(pred);
2504
2505                         if (op == op_Tuple) {
2506                                 node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
2507                                 goto restart;
2508                         }
2509                 } else if (op == op_Tuple) {
2510                         node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
2511                         goto restart;
2512                 }
2513         }
2514         return node;
2515 }
2516
2517 /* returns operand of node if node is a Cast */
2518 ir_node *skip_Cast(ir_node *node) {
2519         if (get_irn_op(node) == op_Cast)
2520                 return get_Cast_op(node);
2521         return node;
2522 }
2523
2524 /* returns operand of node if node is a Confirm */
2525 ir_node *skip_Confirm(ir_node *node) {
2526         if (get_irn_op(node) == op_Confirm)
2527                 return get_Confirm_value(node);
2528         return node;
2529 }
2530
2531 /* skip all high-level ops */
2532 ir_node *skip_HighLevel(ir_node *node) {
2533         if (is_op_highlevel(get_irn_op(node)))
2534                 return get_irn_n(node, 0);
2535         return node;
2536 }
2537
2538
2539 /* This should compact Id-cycles to self-cycles. It has the same (or less?) complexity
2540  * than any other approach, as Id chains are resolved and all point to the real node, or
2541  * all id's are self loops.
2542  *
2543  * Note: This function takes 10% of mostly ANY the compiler run, so it's
2544  * a little bit "hand optimized".
2545  *
2546  * Moreover, it CANNOT be switched off using get_opt_normalize() ...
2547  */
2548 ir_node *
2549 skip_Id(ir_node *node) {
2550         ir_node *pred;
2551         /* don't assert node !!! */
2552
2553         if (!node || (node->op != op_Id)) return node;
2554
2555         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
2556            self-referencing Ids. */
2557         pred = node->in[0+1];
2558
2559         if (pred->op != op_Id) return pred;
2560
2561         if (node != pred) {  /* not a self referencing Id. Resolve Id chain. */
2562                 ir_node *rem_pred, *res;
2563
2564                 if (pred->op != op_Id) return pred; /* shortcut */
2565                 rem_pred = pred;
2566
2567                 assert(get_irn_arity (node) > 0);
2568
2569                 node->in[0+1] = node;   /* turn us into a self referencing Id:  shorten Id cycles. */
2570                 res = skip_Id(rem_pred);
2571                 if (res->op == op_Id) /* self-loop */ return node;
2572
2573                 node->in[0+1] = res;    /* Turn Id chain into Ids all referencing the chain end. */
2574                 return res;
2575         } else {
2576                 return node;
2577         }
2578 }
2579
2580 void skip_Id_and_store(ir_node **node) {
2581         ir_node *n = *node;
2582
2583         if (!n || (n->op != op_Id)) return;
2584
2585         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
2586            self-referencing Ids. */
2587         *node = skip_Id(n);
2588 }
2589
2590 int
2591 (is_Bad)(const ir_node *node) {
2592         return _is_Bad(node);
2593 }
2594
2595 int
2596 (is_NoMem)(const ir_node *node) {
2597         return _is_NoMem(node);
2598 }
2599
2600 int
2601 (is_Minus)(const ir_node *node) {
2602         return _is_Minus(node);
2603 }
2604
2605 int
2606 (is_Mod)(const ir_node *node) {
2607         return _is_Mod(node);
2608 }
2609
2610 int
2611 (is_Div)(const ir_node *node) {
2612         return _is_Div(node);
2613 }
2614
2615 int
2616 (is_DivMod)(const ir_node *node) {
2617         return _is_DivMod(node);
2618 }
2619
2620 int
2621 (is_Quot)(const ir_node *node) {
2622         return _is_Quot(node);
2623 }
2624
2625 int
2626 (is_Add)(const ir_node *node) {
2627         return _is_Add(node);
2628 }
2629
2630 int
2631 (is_And)(const ir_node *node) {
2632         return _is_And(node);
2633 }
2634
2635 int
2636 (is_Or)(const ir_node *node) {
2637         return _is_Or(node);
2638 }
2639
2640 int
2641 (is_Eor)(const ir_node *node) {
2642         return _is_Eor(node);
2643 }
2644
2645 int
2646 (is_Sub)(const ir_node *node) {
2647         return _is_Sub(node);
2648 }
2649
2650 int
2651 (is_Shl)(const ir_node *node) {
2652         return _is_Shl(node);
2653 }
2654
2655 int
2656 (is_Shr)(const ir_node *node) {
2657         return _is_Shr(node);
2658 }
2659
2660 int
2661 (is_Shrs)(const ir_node *node) {
2662         return _is_Shrs(node);
2663 }
2664
2665 int
2666 (is_Rot)(const ir_node *node) {
2667         return _is_Rot(node);
2668 }
2669
2670 int
2671 (is_Not)(const ir_node *node) {
2672         return _is_Not(node);
2673 }
2674
2675 int
2676 (is_Psi)(const ir_node *node) {
2677         return _is_Psi(node);
2678 }
2679
2680 int
2681 (is_Tuple)(const ir_node *node) {
2682         return _is_Tuple(node);
2683 }
2684
2685 int
2686 (is_Start)(const ir_node *node) {
2687   return _is_Start(node);
2688 }
2689
2690 int
2691 (is_End)(const ir_node *node) {
2692         return _is_End(node);
2693 }
2694
2695 int
2696 (is_Const)(const ir_node *node) {
2697         return _is_Const(node);
2698 }
2699
2700 int
2701 (is_Conv)(const ir_node *node) {
2702         return _is_Conv(node);
2703 }
2704
2705 int
2706 (is_no_Block)(const ir_node *node) {
2707         return _is_no_Block(node);
2708 }
2709
2710 int
2711 (is_Block)(const ir_node *node) {
2712         return _is_Block(node);
2713 }
2714
2715 /* returns true if node is an Unknown node. */
2716 int
2717 (is_Unknown)(const ir_node *node) {
2718         return _is_Unknown(node);
2719 }
2720
2721 /* returns true if node is a Return node. */
2722 int
2723 (is_Return)(const ir_node *node) {
2724         return _is_Return(node);
2725 }
2726
2727 /* returns true if node is a Call node. */
2728 int
2729 (is_Call)(const ir_node *node) {
2730         return _is_Call(node);
2731 }
2732
2733 /* returns true if node is a Sel node. */
2734 int
2735 (is_Sel)(const ir_node *node) {
2736         return _is_Sel(node);
2737 }
2738
2739 /* returns true if node is a Mux node or a Psi with only one condition. */
2740 int
2741 (is_Mux)(const ir_node *node) {
2742         return _is_Mux(node);
2743 }
2744
2745 /* returns true if node is a Load node. */
2746 int
2747 (is_Load)(const ir_node *node) {
2748         return _is_Load(node);
2749 }
2750
2751 /* returns true if node is a Load node. */
2752 int
2753 (is_Store)(const ir_node *node) {
2754         return _is_Store(node);
2755 }
2756
2757 /* returns true if node is a Sync node. */
2758 int
2759 (is_Sync)(const ir_node *node) {
2760         return _is_Sync(node);
2761 }
2762
2763 /* returns true if node is a Confirm node. */
2764 int
2765 (is_Confirm)(const ir_node *node) {
2766         return _is_Confirm(node);
2767 }
2768
2769 /* returns true if node is a Pin node. */
2770 int
2771 (is_Pin)(const ir_node *node) {
2772         return _is_Pin(node);
2773 }
2774
2775 /* returns true if node is a SymConst node. */
2776 int
2777 (is_SymConst)(const ir_node *node) {
2778         return _is_SymConst(node);
2779 }
2780
2781 /* returns true if node is a Cond node. */
2782 int
2783 (is_Cond)(const ir_node *node) {
2784         return _is_Cond(node);
2785 }
2786
2787 int
2788 (is_CopyB)(const ir_node *node) {
2789         return _is_CopyB(node);
2790 }
2791
2792 /* returns true if node is a Cmp node. */
2793 int
2794 (is_Cmp)(const ir_node *node) {
2795         return _is_Cmp(node);
2796 }
2797
2798 /* returns true if node is an Alloc node. */
2799 int
2800 (is_Alloc)(const ir_node *node) {
2801         return _is_Alloc(node);
2802 }
2803
2804 /* returns true if a node is a Jmp node. */
2805 int
2806 (is_Jmp)(const ir_node *node) {
2807         return _is_Jmp(node);
2808 }
2809
2810 /* returns true if a node is a Raise node. */
2811 int
2812 (is_Raise)(const ir_node *node) {
2813         return _is_Raise(node);
2814 }
2815
2816 /* returns true if a node is an ASM node. */
2817 int
2818 (is_ASM)(const ir_node *node) {
2819         return _is_ASM(node);
2820 }
2821
2822 int
2823 is_Proj(const ir_node *node) {
2824         assert(node);
2825         return node->op == op_Proj ||
2826                (!get_interprocedural_view() && node->op == op_Filter);
2827 }
2828
2829 /* Returns true if the operation manipulates control flow. */
2830 int
2831 is_cfop(const ir_node *node) {
2832         return is_cfopcode(get_irn_op(node));
2833 }
2834
2835 /* Returns true if the operation manipulates interprocedural control flow:
2836    CallBegin, EndReg, EndExcept */
2837 int is_ip_cfop(const ir_node *node) {
2838         return is_ip_cfopcode(get_irn_op(node));
2839 }
2840
2841 /* Returns true if the operation can change the control flow because
2842    of an exception. */
2843 int
2844 is_fragile_op(const ir_node *node) {
2845         return is_op_fragile(get_irn_op(node));
2846 }
2847
2848 /* Returns the memory operand of fragile operations. */
2849 ir_node *get_fragile_op_mem(ir_node *node) {
2850         assert(node && is_fragile_op(node));
2851
2852         switch (get_irn_opcode(node)) {
2853         case iro_Call  :
2854         case iro_Quot  :
2855         case iro_DivMod:
2856         case iro_Div   :
2857         case iro_Mod   :
2858         case iro_Load  :
2859         case iro_Store :
2860         case iro_Alloc :
2861         case iro_Bound :
2862                 return get_irn_n(node, 0);
2863         case iro_Bad   :
2864         case iro_Unknown:
2865                 return node;
2866         default: ;
2867                 assert(0 && "should not be reached");
2868                 return NULL;
2869         }
2870 }
2871
2872 /* Returns the result mode of a Div operation. */
2873 ir_mode *get_divop_resmod(const ir_node *node) {
2874         switch (get_irn_opcode(node)) {
2875         case iro_Quot  : return get_Quot_resmode(node);
2876         case iro_DivMod: return get_DivMod_resmode(node);
2877         case iro_Div   : return get_Div_resmode(node);
2878         case iro_Mod   : return get_Mod_resmode(node);
2879         default: ;
2880                 assert(0 && "should not be reached");
2881                 return NULL;
2882         }
2883 }
2884
2885 /* Returns true if the operation is a forking control flow operation. */
2886 int (is_irn_forking)(const ir_node *node) {
2887         return _is_irn_forking(node);
2888 }
2889
2890 /* Return the type associated with the value produced by n
2891  * if the node remarks this type as it is the case for
2892  * Cast, Const, SymConst and some Proj nodes. */
2893 ir_type *(get_irn_type)(ir_node *node) {
2894         return _get_irn_type(node);
2895 }
2896
2897 /* Return the type attribute of a node n (SymConst, Call, Alloc, Free,
2898    Cast) or NULL.*/
2899 ir_type *(get_irn_type_attr)(ir_node *node) {
2900         return _get_irn_type_attr(node);
2901 }
2902
2903 /* Return the entity attribute of a node n (SymConst, Sel) or NULL. */
2904 ir_entity *(get_irn_entity_attr)(ir_node *node) {
2905         return _get_irn_entity_attr(node);
2906 }
2907
2908 /* Returns non-zero for constant-like nodes. */
2909 int (is_irn_constlike)(const ir_node *node) {
2910         return _is_irn_constlike(node);
2911 }
2912
2913 /*
2914  * Returns non-zero for nodes that are allowed to have keep-alives and
2915  * are neither Block nor PhiM.
2916  */
2917 int (is_irn_keep)(const ir_node *node) {
2918         return _is_irn_keep(node);
2919 }
2920
2921 /*
2922  * Returns non-zero for nodes that are always placed in the start block.
2923  */
2924 int (is_irn_start_block_placed)(const ir_node *node) {
2925         return _is_irn_start_block_placed(node);
2926 }
2927
2928 /* Returns non-zero for nodes that are machine operations. */
2929 int (is_irn_machine_op)(const ir_node *node) {
2930         return _is_irn_machine_op(node);
2931 }
2932
2933 /* Returns non-zero for nodes that are machine operands. */
2934 int (is_irn_machine_operand)(const ir_node *node) {
2935         return _is_irn_machine_operand(node);
2936 }
2937
2938 /* Returns non-zero for nodes that have the n'th user machine flag set. */
2939 int (is_irn_machine_user)(const ir_node *node, unsigned n) {
2940         return _is_irn_machine_user(node, n);
2941 }
2942
2943
2944 /* Gets the string representation of the jump prediction .*/
2945 const char *get_cond_jmp_predicate_name(cond_jmp_predicate pred) {
2946         switch (pred) {
2947         default:
2948         case COND_JMP_PRED_NONE:  return "no prediction";
2949         case COND_JMP_PRED_TRUE:  return "true taken";
2950         case COND_JMP_PRED_FALSE: return "false taken";
2951         }
2952 }
2953
2954 /* Returns the conditional jump prediction of a Cond node. */
2955 cond_jmp_predicate (get_Cond_jmp_pred)(const ir_node *cond) {
2956         return _get_Cond_jmp_pred(cond);
2957 }
2958
2959 /* Sets a new conditional jump prediction. */
2960 void (set_Cond_jmp_pred)(ir_node *cond, cond_jmp_predicate pred) {
2961         _set_Cond_jmp_pred(cond, pred);
2962 }
2963
2964 /** the get_type operation must be always implemented and return a firm type */
2965 static ir_type *get_Default_type(ir_node *n) {
2966         (void) n;
2967         return get_unknown_type();
2968 }
2969
2970 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
2971 ir_op_ops *firm_set_default_get_type(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
2972         switch (code) {
2973         case iro_Const:    ops->get_type = get_Const_type; break;
2974         case iro_SymConst: ops->get_type = get_SymConst_value_type; break;
2975         case iro_Cast:     ops->get_type = get_Cast_type; break;
2976         case iro_Proj:     ops->get_type = get_Proj_type; break;
2977         default:
2978                 /* not allowed to be NULL */
2979                 if (! ops->get_type)
2980                         ops->get_type = get_Default_type;
2981                 break;
2982         }
2983         return ops;
2984 }
2985
2986 /** Return the attribute type of a SymConst node if exists */
2987 static ir_type *get_SymConst_attr_type(ir_node *self) {
2988         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
2989         if (SYMCONST_HAS_TYPE(kind))
2990                 return get_SymConst_type(self);
2991         return NULL;
2992 }
2993
2994 /** Return the attribute entity of a SymConst node if exists */
2995 static ir_entity *get_SymConst_attr_entity(ir_node *self) {
2996         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
2997         if (SYMCONST_HAS_ENT(kind))
2998                 return get_SymConst_entity(self);
2999         return NULL;
3000 }
3001
3002 /** the get_type_attr operation must be always implemented */
3003 static ir_type *get_Null_type(ir_node *n) {
3004         (void) n;
3005         return firm_unknown_type;
3006 }
3007
3008 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
3009 ir_op_ops *firm_set_default_get_type_attr(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
3010         switch (code) {
3011         case iro_SymConst: ops->get_type_attr = get_SymConst_attr_type; break;
3012         case iro_Call:     ops->get_type_attr = get_Call_type; break;
3013         case iro_Alloc:    ops->get_type_attr = get_Alloc_type; break;
3014         case iro_Free:     ops->get_type_attr = get_Free_type; break;
3015         case iro_Cast:     ops->get_type_attr = get_Cast_type; break;
3016         default:
3017                 /* not allowed to be NULL */
3018                 if (! ops->get_type_attr)
3019                         ops->get_type_attr = get_Null_type;
3020                 break;
3021         }
3022         return ops;
3023 }
3024
3025 /** the get_entity_attr operation must be always implemented */
3026 static ir_entity *get_Null_ent(ir_node *n) {
3027         (void) n;
3028         return NULL;
3029 }
3030
3031 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
3032 ir_op_ops *firm_set_default_get_entity_attr(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
3033         switch (code) {
3034         case iro_SymConst: ops->get_entity_attr = get_SymConst_attr_entity; break;
3035         case iro_Sel:      ops->get_entity_attr = get_Sel_entity; break;
3036         default:
3037                 /* not allowed to be NULL */
3038                 if (! ops->get_entity_attr)
3039                         ops->get_entity_attr = get_Null_ent;
3040                 break;
3041         }
3042         return ops;
3043 }
3044
3045 /* Sets the debug information of a node. */
3046 void (set_irn_dbg_info)(ir_node *n, dbg_info *db) {
3047         _set_irn_dbg_info(n, db);
3048 }
3049
3050 /**
3051  * Returns the debug information of an node.
3052  *
3053  * @param n   The node.
3054  */
3055 dbg_info *(get_irn_dbg_info)(const ir_node *n) {
3056         return _get_irn_dbg_info(n);
3057 }
3058
3059
3060
3061 #ifdef DEBUG_libfirm
3062 void dump_irn(ir_node *n) {
3063         int i, arity = get_irn_arity(n);
3064         printf("%s%s: %ld (%p)\n", get_irn_opname(n), get_mode_name(get_irn_mode(n)), get_irn_node_nr(n), (void *)n);
3065         if (!is_Block(n)) {
3066                 ir_node *pred = get_irn_n(n, -1);
3067                 printf("  block: %s%s: %ld (%p)\n", get_irn_opname(pred), get_mode_name(get_irn_mode(pred)),
3068                         get_irn_node_nr(pred), (void *)pred);
3069         }
3070         printf("  preds: \n");
3071         for (i = 0; i < arity; ++i) {
3072                 ir_node *pred = get_irn_n(n, i);
3073                 printf("    %d: %s%s: %ld (%p)\n", i, get_irn_opname(pred), get_mode_name(get_irn_mode(pred)),
3074                         get_irn_node_nr(pred), (void *)pred);
3075         }
3076 }
3077
3078 #else  /* DEBUG_libfirm */
3079 void dump_irn(ir_node *n) {}
3080 #endif /* DEBUG_libfirm */