use size_t for ASM n_clobbers, n_outputs
[libfirm] / ir / ir / irnode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief   Representation of an intermediate operation.
23  * @author  Martin Trapp, Christian Schaefer, Goetz Lindenmaier, Michael Beck
24  */
25 #include "config.h"
26
27 #include <string.h>
28
29 #include "pset_new.h"
30 #include "ident.h"
31 #include "irnode_t.h"
32 #include "irgraph_t.h"
33 #include "irmode_t.h"
34 #include "irbackedge_t.h"
35 #include "irdump.h"
36 #include "irop_t.h"
37 #include "irprog_t.h"
38 #include "iredgekinds.h"
39 #include "iredges_t.h"
40 #include "ircons.h"
41 #include "error.h"
42
43 #include "irhooks.h"
44 #include "irtools.h"
45 #include "util.h"
46
47 #include "beinfo.h"
48
49 /* some constants fixing the positions of nodes predecessors
50    in the in array */
51 #define CALL_PARAM_OFFSET     (n_Call_max+1)
52 #define BUILTIN_PARAM_OFFSET  (n_Builtin_max+1)
53 #define SEL_INDEX_OFFSET      (n_Sel_max+1)
54 #define RETURN_RESULT_OFFSET  (n_Return_max+1)
55 #define END_KEEPALIVE_OFFSET  0
56
57 static const char *relation_names [] = {
58         "false",
59         "equal",
60         "less",
61         "less_equal",
62         "greater",
63         "greater_equal",
64         "less_greater",
65         "less_equal_greater",
66         "unordered",
67         "unordered_equal",
68         "unordered_less",
69         "unordered_less_equal",
70         "unordered_greater",
71         "unordered_greater_equal",
72         "not_equal",
73         "true"
74 };
75
76 const char *get_relation_string(ir_relation relation)
77 {
78         assert(relation < (ir_relation)ARRAY_SIZE(relation_names));
79         return relation_names[relation];
80 }
81
82 ir_relation get_negated_relation(ir_relation relation)
83 {
84         return relation ^ ir_relation_true;
85 }
86
87 ir_relation get_inversed_relation(ir_relation relation)
88 {
89         ir_relation code    = relation & ~(ir_relation_less|ir_relation_greater);
90         bool        less    = relation & ir_relation_less;
91         bool        greater = relation & ir_relation_greater;
92         code |= (less ? ir_relation_greater : 0) | (greater ? ir_relation_less : 0);
93         return code;
94 }
95
96 /**
97  * Indicates, whether additional data can be registered to ir nodes.
98  * If set to 1, this is not possible anymore.
99  */
100 static int forbid_new_data = 0;
101
102 /**
103  * The amount of additional space for custom data to be allocated upon
104  * creating a new node.
105  */
106 unsigned firm_add_node_size = 0;
107
108
109 /* register new space for every node */
110 unsigned firm_register_additional_node_data(unsigned size)
111 {
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 init_irnode(void)
122 {
123         /* Forbid the addition of new data to an ir node. */
124         forbid_new_data = 1;
125 }
126
127 struct struct_align {
128         char c;
129         struct s {
130                 int i;
131                 float f;
132                 double d;
133         } s;
134 };
135
136 /*
137  * irnode constructor.
138  * Create a new irnode in irg, with an op, mode, arity and
139  * some incoming irnodes.
140  * If arity is negative, a node with a dynamic array is created.
141  */
142 ir_node *new_ir_node(dbg_info *db, ir_graph *irg, ir_node *block, ir_op *op,
143                      ir_mode *mode, int arity, ir_node *const *in)
144 {
145         ir_node *res;
146         unsigned align = offsetof(struct struct_align, s) - 1;
147         unsigned add_node_size = (firm_add_node_size + align) & ~align;
148         size_t node_size = offsetof(ir_node, attr) + op->attr_size + add_node_size;
149         char *p;
150         int i;
151
152         assert(irg);
153         assert(op);
154         assert(mode);
155         p = (char*)obstack_alloc(irg->obst, node_size);
156         memset(p, 0, node_size);
157         res = (ir_node *)(p + add_node_size);
158
159         res->kind     = k_ir_node;
160         res->op       = op;
161         res->mode     = mode;
162         res->visited  = 0;
163         res->node_idx = irg_register_node_idx(irg, res);
164         res->link     = NULL;
165         res->deps     = NULL;
166
167         if (arity < 0) {
168                 res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);  /* 1: space for block */
169         } else {
170                 /* not nice but necessary: End and Sync must always have a flexible array */
171                 if (op == op_End || op == op_Sync)
172                         res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, (arity+1));
173                 else
174                         res->in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, (arity+1));
175                 memcpy(&res->in[1], in, sizeof(ir_node *) * arity);
176         }
177
178         res->in[0]   = block;
179         set_irn_dbg_info(res, db);
180         res->out     = NULL;
181         res->node_nr = get_irp_new_node_nr();
182
183         for (i = 0; i < EDGE_KIND_LAST; ++i) {
184                 INIT_LIST_HEAD(&res->edge_info[i].outs_head);
185                 /* edges will be build immediately */
186                 res->edge_info[i].edges_built = 1;
187                 res->edge_info[i].out_count = 0;
188         }
189
190         /* don't put this into the for loop, arity is -1 for some nodes! */
191         edges_notify_edge(res, -1, res->in[0], NULL, irg);
192         for (i = 1; i <= arity; ++i)
193                 edges_notify_edge(res, i - 1, res->in[i], NULL, irg);
194
195         hook_new_node(irg, res);
196         if (get_irg_phase_state(irg) == phase_backend) {
197                 be_info_new_node(res);
198         }
199
200         return res;
201 }
202
203 /*-- getting some parameters from ir_nodes --*/
204
205 int (is_ir_node)(const void *thing)
206 {
207         return is_ir_node_(thing);
208 }
209
210 int (get_irn_arity)(const ir_node *node)
211 {
212         return get_irn_arity_(node);
213 }
214
215 /* Returns the array with ins. This array is shifted with respect to the
216    array accessed by get_irn_n: The block operand is at position 0 not -1.
217    (@@@ This should be changed.)
218    The order of the predecessors in this array is not guaranteed, except that
219    lists of operands as predecessors of Block or arguments of a Call are
220    consecutive. */
221 ir_node **get_irn_in(const ir_node *node)
222 {
223         return node->in;
224 }
225
226 void set_irn_in(ir_node *node, int arity, ir_node **in)
227 {
228         int i;
229         ir_node *** pOld_in;
230         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
231
232         pOld_in = &node->in;
233
234 #ifndef NDEBUG
235         assert(node != NULL && node->kind == k_ir_node);
236         assert(arity >= 0);
237         for (i = 0; i < arity; ++i) {
238                 assert(in[i] != NULL && in[0]->kind == k_ir_node);
239         }
240 #endif
241
242         for (i = 0; i < arity; i++) {
243                 if (i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1)
244                         edges_notify_edge(node, i, in[i], (*pOld_in)[i+1], irg);
245                 else
246                         edges_notify_edge(node, i, in[i], NULL,            irg);
247         }
248         for (;i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1; i++) {
249                 edges_notify_edge(node, i, NULL, (*pOld_in)[i+1], irg);
250         }
251
252         if (arity != (int)ARR_LEN(*pOld_in) - 1) {
253                 ir_node * block = (*pOld_in)[0];
254                 *pOld_in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, arity + 1);
255                 (*pOld_in)[0] = block;
256         }
257         fix_backedges(irg->obst, node);
258
259         memcpy((*pOld_in) + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
260
261         /* update irg flags */
262         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS | IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_LOOPINFO);
263 }
264
265 ir_node *(get_irn_n)(const ir_node *node, int n)
266 {
267         return get_irn_n_(node, n);
268 }
269
270 void set_irn_n(ir_node *node, int n, ir_node *in)
271 {
272         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
273         assert(node && node->kind == k_ir_node);
274         assert(-1 <= n);
275         assert(n < get_irn_arity(node));
276         assert(in && in->kind == k_ir_node);
277
278         /* Call the hook */
279         hook_set_irn_n(node, n, in, node->in[n + 1]);
280
281         /* Here, we rely on src and tgt being in the current ir graph */
282         edges_notify_edge(node, n, in, node->in[n + 1], irg);
283
284         node->in[n + 1] = in;
285
286         /* update irg flags */
287         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS | IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_LOOPINFO);
288 }
289
290 int add_irn_n(ir_node *node, ir_node *in)
291 {
292         int pos;
293         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
294
295         assert(node->op->opar == oparity_dynamic);
296         pos = ARR_LEN(node->in) - 1;
297         ARR_APP1(ir_node *, node->in, in);
298         edges_notify_edge(node, pos, node->in[pos + 1], NULL, irg);
299
300         /* Call the hook */
301         hook_set_irn_n(node, pos, node->in[pos + 1], NULL);
302
303         return pos;
304 }
305
306 void del_Sync_n(ir_node *n, int i)
307 {
308         int      arity     = get_Sync_n_preds(n);
309         ir_node *last_pred = get_Sync_pred(n, arity - 1);
310         set_Sync_pred(n, i, last_pred);
311         edges_notify_edge(n, arity - 1, NULL, last_pred, get_irn_irg(n));
312         ARR_SHRINKLEN(get_irn_in(n), arity);
313 }
314
315 int (get_irn_deps)(const ir_node *node)
316 {
317         return get_irn_deps_(node);
318 }
319
320 ir_node *(get_irn_dep)(const ir_node *node, int pos)
321 {
322         return get_irn_dep_(node, pos);
323 }
324
325 void (set_irn_dep)(ir_node *node, int pos, ir_node *dep)
326 {
327         set_irn_dep_(node, pos, dep);
328 }
329
330 int add_irn_dep(ir_node *node, ir_node *dep)
331 {
332         int res = 0;
333
334         /* DEP edges are only allowed in backend phase */
335         assert(get_irg_phase_state(get_irn_irg(node)) == phase_backend);
336         if (node->deps == NULL) {
337                 node->deps = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);
338                 node->deps[0] = dep;
339         } else {
340                 int i, n;
341                 int first_zero = -1;
342
343                 for (i = 0, n = ARR_LEN(node->deps); i < n; ++i) {
344                         if (node->deps[i] == NULL)
345                                 first_zero = i;
346
347                         if (node->deps[i] == dep)
348                                 return i;
349                 }
350
351                 if (first_zero >= 0) {
352                         node->deps[first_zero] = dep;
353                         res = first_zero;
354                 } else {
355                         ARR_APP1(ir_node *, node->deps, dep);
356                         res = n;
357                 }
358         }
359
360         edges_notify_edge_kind(node, res, dep, NULL, EDGE_KIND_DEP, get_irn_irg(node));
361
362         return res;
363 }
364
365 void add_irn_deps(ir_node *tgt, ir_node *src)
366 {
367         int i, n;
368
369         for (i = 0, n = get_irn_deps(src); i < n; ++i)
370                 add_irn_dep(tgt, get_irn_dep(src, i));
371 }
372
373
374 ir_mode *(get_irn_mode)(const ir_node *node)
375 {
376         return get_irn_mode_(node);
377 }
378
379 void (set_irn_mode)(ir_node *node, ir_mode *mode)
380 {
381         set_irn_mode_(node, mode);
382 }
383
384 ir_op *(get_irn_op)(const ir_node *node)
385 {
386         return get_irn_op_(node);
387 }
388
389 /* should be private to the library: */
390 void (set_irn_op)(ir_node *node, ir_op *op)
391 {
392         set_irn_op_(node, op);
393 }
394
395 unsigned (get_irn_opcode)(const ir_node *node)
396 {
397         return get_irn_opcode_(node);
398 }
399
400 const char *get_irn_opname(const ir_node *node)
401 {
402         assert(node);
403         if (is_Phi0(node)) return "Phi0";
404         return get_id_str(node->op->name);
405 }
406
407 ident *get_irn_opident(const ir_node *node)
408 {
409         assert(node);
410         return node->op->name;
411 }
412
413 ir_visited_t (get_irn_visited)(const ir_node *node)
414 {
415         return get_irn_visited_(node);
416 }
417
418 void (set_irn_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visited)
419 {
420         set_irn_visited_(node, visited);
421 }
422
423 void (mark_irn_visited)(ir_node *node)
424 {
425         mark_irn_visited_(node);
426 }
427
428 int (irn_visited)(const ir_node *node)
429 {
430         return irn_visited_(node);
431 }
432
433 int (irn_visited_else_mark)(ir_node *node)
434 {
435         return irn_visited_else_mark_(node);
436 }
437
438 void (set_irn_link)(ir_node *node, void *link)
439 {
440         set_irn_link_(node, link);
441 }
442
443 void *(get_irn_link)(const ir_node *node)
444 {
445         return get_irn_link_(node);
446 }
447
448 op_pin_state (get_irn_pinned)(const ir_node *node)
449 {
450         return get_irn_pinned_(node);
451 }
452
453 op_pin_state (is_irn_pinned_in_irg) (const ir_node *node)
454 {
455         return is_irn_pinned_in_irg_(node);
456 }
457
458 void set_irn_pinned(ir_node *node, op_pin_state state)
459 {
460         /* due to optimization an opt may be turned into a Tuple */
461         if (is_Tuple(node))
462                 return;
463
464         assert(node && get_op_pinned(get_irn_op(node)) >= op_pin_state_exc_pinned);
465         assert(state == op_pin_state_pinned || state == op_pin_state_floats);
466
467         node->attr.except.pin_state = state;
468 }
469
470 /* Outputs a unique number for this node */
471 long get_irn_node_nr(const ir_node *node)
472 {
473         assert(node);
474         return node->node_nr;
475 }
476
477 void *(get_irn_generic_attr)(ir_node *node)
478 {
479         assert(is_ir_node(node));
480         return get_irn_generic_attr_(node);
481 }
482
483 const void *(get_irn_generic_attr_const)(const ir_node *node)
484 {
485         assert(is_ir_node(node));
486         return get_irn_generic_attr_const_(node);
487 }
488
489 unsigned (get_irn_idx)(const ir_node *node)
490 {
491         assert(is_ir_node(node));
492         return get_irn_idx_(node);
493 }
494
495 int get_irn_pred_pos(ir_node *node, ir_node *arg)
496 {
497         int i;
498         for (i = get_irn_arity(node) - 1; i >= 0; i--) {
499                 if (get_irn_n(node, i) == arg)
500                         return i;
501         }
502         return -1;
503 }
504
505 /** manipulate fields of individual nodes **/
506
507 ir_node *(get_nodes_block)(const ir_node *node)
508 {
509         return get_nodes_block_(node);
510 }
511
512 void set_nodes_block(ir_node *node, ir_node *block)
513 {
514         assert(node->op != op_Block);
515         set_irn_n(node, -1, block);
516 }
517
518 /* Test whether arbitrary node is frame pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_frame_base)
519  * from Start.  If so returns frame type, else Null. */
520 ir_type *is_frame_pointer(const ir_node *n)
521 {
522         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_frame_base)) {
523                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
524                 if (is_Start(start)) {
525                         return get_irg_frame_type(get_irn_irg(start));
526                 }
527         }
528         return NULL;
529 }
530
531 ir_node **get_Block_cfgpred_arr(ir_node *node)
532 {
533         assert(is_Block(node));
534         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
535 }
536
537 int (get_Block_n_cfgpreds)(const ir_node *node)
538 {
539         return get_Block_n_cfgpreds_(node);
540 }
541
542 ir_node *(get_Block_cfgpred)(const ir_node *node, int pos)
543 {
544         return get_Block_cfgpred_(node, pos);
545 }
546
547 void set_Block_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
548 {
549         assert(is_Block(node));
550         set_irn_n(node, pos, pred);
551 }
552
553 int get_Block_cfgpred_pos(const ir_node *block, const ir_node *pred)
554 {
555         int i;
556
557         for (i = get_Block_n_cfgpreds(block) - 1; i >= 0; --i) {
558                 if (get_Block_cfgpred_block(block, i) == pred)
559                         return i;
560         }
561         return -1;
562 }
563
564 ir_node *(get_Block_cfgpred_block)(const ir_node *node, int pos)
565 {
566         return get_Block_cfgpred_block_(node, pos);
567 }
568
569 int get_Block_matured(const ir_node *node)
570 {
571         assert(is_Block(node));
572         return (int)node->attr.block.is_matured;
573 }
574
575 void set_Block_matured(ir_node *node, int matured)
576 {
577         assert(is_Block(node));
578         node->attr.block.is_matured = matured;
579 }
580
581 ir_visited_t (get_Block_block_visited)(const ir_node *node)
582 {
583         return get_Block_block_visited_(node);
584 }
585
586 void (set_Block_block_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visit)
587 {
588         set_Block_block_visited_(node, visit);
589 }
590
591 void (mark_Block_block_visited)(ir_node *node)
592 {
593         mark_Block_block_visited_(node);
594 }
595
596 int (Block_block_visited)(const ir_node *node)
597 {
598         return Block_block_visited_(node);
599 }
600
601 ir_extblk *get_Block_extbb(const ir_node *block)
602 {
603         ir_extblk *res;
604         assert(is_Block(block));
605         res = block->attr.block.extblk;
606         assert(res == NULL || is_ir_extbb(res));
607         return res;
608 }
609
610 void set_Block_extbb(ir_node *block, ir_extblk *extblk)
611 {
612         assert(is_Block(block));
613         assert(extblk == NULL || is_ir_extbb(extblk));
614         block->attr.block.extblk = extblk;
615 }
616
617 /* returns the graph of a Block. */
618 ir_graph *(get_Block_irg)(const ir_node *block)
619 {
620         return get_Block_irg_(block);
621 }
622
623 ir_entity *create_Block_entity(ir_node *block)
624 {
625         ir_entity *entity;
626         assert(is_Block(block));
627
628         entity = block->attr.block.entity;
629         if (entity == NULL) {
630                 ir_label_t nr = get_irp_next_label_nr();
631                 entity = new_label_entity(nr);
632                 set_entity_visibility(entity, ir_visibility_local);
633                 set_entity_linkage(entity, IR_LINKAGE_CONSTANT);
634                 set_entity_compiler_generated(entity, 1);
635
636                 block->attr.block.entity = entity;
637         }
638         return entity;
639 }
640
641 ir_node *(get_Block_phis)(const ir_node *block)
642 {
643         return get_Block_phis_(block);
644 }
645
646 void (set_Block_phis)(ir_node *block, ir_node *phi)
647 {
648         set_Block_phis_(block, phi);
649 }
650
651 void (add_Block_phi)(ir_node *block, ir_node *phi)
652 {
653         add_Block_phi_(block, phi);
654 }
655
656 /* Get the Block mark (single bit). */
657 unsigned (get_Block_mark)(const ir_node *block)
658 {
659         return get_Block_mark_(block);
660 }
661
662 /* Set the Block mark (single bit). */
663 void (set_Block_mark)(ir_node *block, unsigned mark)
664 {
665         set_Block_mark_(block, mark);
666 }
667
668 int get_End_n_keepalives(const ir_node *end)
669 {
670         assert(is_End(end));
671         return (get_irn_arity(end) - END_KEEPALIVE_OFFSET);
672 }
673
674 ir_node *get_End_keepalive(const ir_node *end, int pos)
675 {
676         assert(is_End(end));
677         return get_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET);
678 }
679
680 void add_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *ka)
681 {
682         assert(is_End(end));
683         add_irn_n(end, ka);
684 }
685
686 void set_End_keepalive(ir_node *end, int pos, ir_node *ka)
687 {
688         assert(is_End(end));
689         set_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET, ka);
690 }
691
692 /* Set new keep-alives */
693 void set_End_keepalives(ir_node *end, int n, ir_node *in[])
694 {
695         size_t e;
696         int    i;
697         ir_graph *irg = get_irn_irg(end);
698
699         /* notify that edges are deleted */
700         for (e = END_KEEPALIVE_OFFSET; e < ARR_LEN(end->in) - 1; ++e) {
701                 edges_notify_edge(end, e, NULL, end->in[e + 1], irg);
702         }
703         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
704
705         for (i = 0; i < n; ++i) {
706                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i] = in[i];
707                 edges_notify_edge(end, END_KEEPALIVE_OFFSET + i, end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i], NULL, irg);
708         }
709
710         /* update irg flags */
711         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
712 }
713
714 /* Set new keep-alives from old keep-alives, skipping irn */
715 void remove_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *irn)
716 {
717         int      n = get_End_n_keepalives(end);
718         int      i, idx;
719         ir_graph *irg;
720
721         idx = -1;
722         for (i = n -1; i >= 0; --i) {
723                 ir_node *old_ka = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i];
724
725                 /* find irn */
726                 if (old_ka == irn) {
727                         idx = i;
728                         goto found;
729                 }
730         }
731         return;
732 found:
733         irg = get_irn_irg(end);
734
735         /* remove the edge */
736         edges_notify_edge(end, idx, NULL, irn, irg);
737
738         if (idx != n - 1) {
739                 /* exchange with the last one */
740                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
741                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
742                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
743                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
744         }
745         /* now n - 1 keeps, 1 block input */
746         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, (n - 1) + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
747
748         /* update irg flags */
749         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
750 }
751
752 /* remove Bads, NoMems and doublets from the keep-alive set */
753 void remove_End_Bads_and_doublets(ir_node *end)
754 {
755         pset_new_t keeps;
756         int        idx, n = get_End_n_keepalives(end);
757         ir_graph   *irg;
758         bool       changed = false;
759
760         if (n <= 0)
761                 return;
762
763         irg = get_irn_irg(end);
764         pset_new_init(&keeps);
765
766         for (idx = n - 1; idx >= 0; --idx) {
767                 ir_node *ka = get_End_keepalive(end, idx);
768
769                 if (is_Bad(ka) || is_NoMem(ka) || pset_new_contains(&keeps, ka)) {
770                         changed = true;
771                         /* remove the edge */
772                         edges_notify_edge(end, idx, NULL, ka, irg);
773
774                         if (idx != n - 1) {
775                                 /* exchange with the last one */
776                                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
777                                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
778                                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
779                                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
780                         }
781                         --n;
782                 } else {
783                         pset_new_insert(&keeps, ka);
784                 }
785         }
786         /* n keeps, 1 block input */
787         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
788
789         pset_new_destroy(&keeps);
790
791         if (changed) {
792                 clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
793         }
794 }
795
796 void free_End(ir_node *end)
797 {
798         assert(is_End(end));
799         end->kind = k_BAD;
800         DEL_ARR_F(end->in);
801         end->in = NULL;   /* @@@ make sure we get an error if we use the
802                              in array afterwards ... */
803 }
804
805 size_t get_Return_n_ress(const ir_node *node)
806 {
807         assert(is_Return(node));
808         return (size_t)(get_irn_arity(node) - RETURN_RESULT_OFFSET);
809 }
810
811 ir_node **get_Return_res_arr(ir_node *node)
812 {
813         assert(is_Return(node));
814         if (get_Return_n_ress(node) > 0)
815                 return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1 + RETURN_RESULT_OFFSET]);
816         else
817                 return NULL;
818 }
819
820 ir_node *get_Return_res(const ir_node *node, int pos)
821 {
822         assert(is_Return(node));
823         assert(pos >= 0);
824         assert(get_Return_n_ress(node) > (size_t)pos);
825         return get_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET);
826 }
827
828 void set_Return_res(ir_node *node, int pos, ir_node *res)
829 {
830         assert(is_Return(node));
831         set_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET, res);
832 }
833
834 int (is_Const_null)(const ir_node *node)
835 {
836         return is_Const_null_(node);
837 }
838
839 int (is_Const_one)(const ir_node *node)
840 {
841         return is_Const_one_(node);
842 }
843
844 int (is_Const_all_one)(const ir_node *node)
845 {
846         return is_Const_all_one_(node);
847 }
848
849
850
851 symconst_kind get_SymConst_kind(const ir_node *node)
852 {
853         assert(is_SymConst(node));
854         return node->attr.symc.kind;
855 }
856
857 void set_SymConst_kind(ir_node *node, symconst_kind kind)
858 {
859         assert(is_SymConst(node));
860         node->attr.symc.kind = kind;
861 }
862
863 ir_type *get_SymConst_type(const ir_node *node)
864 {
865         /* the cast here is annoying, but we have to compensate for
866            the skip_tip() */
867         ir_node *irn = (ir_node *)node;
868         assert(is_SymConst(node) &&
869                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
870         return irn->attr.symc.sym.type_p;
871 }
872
873 void set_SymConst_type(ir_node *node, ir_type *tp)
874 {
875         assert(is_SymConst(node) &&
876                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
877         node->attr.symc.sym.type_p = tp;
878 }
879
880
881 /* Only to access SymConst of kind symconst_addr_ent.  Else assertion: */
882 ir_entity *get_SymConst_entity(const ir_node *node)
883 {
884         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
885         return node->attr.symc.sym.entity_p;
886 }
887
888 void set_SymConst_entity(ir_node *node, ir_entity *ent)
889 {
890         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
891         node->attr.symc.sym.entity_p  = ent;
892 }
893
894 ir_enum_const *get_SymConst_enum(const ir_node *node)
895 {
896         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
897         return node->attr.symc.sym.enum_p;
898 }
899
900 void set_SymConst_enum(ir_node *node, ir_enum_const *ec)
901 {
902         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
903         node->attr.symc.sym.enum_p  = ec;
904 }
905
906 union symconst_symbol
907 get_SymConst_symbol(const ir_node *node)
908 {
909         assert(is_SymConst(node));
910         return node->attr.symc.sym;
911 }
912
913 void set_SymConst_symbol(ir_node *node, union symconst_symbol sym)
914 {
915         assert(is_SymConst(node));
916         node->attr.symc.sym = sym;
917 }
918
919 int get_Sel_n_indexs(const ir_node *node)
920 {
921         assert(is_Sel(node));
922         return (get_irn_arity(node) - SEL_INDEX_OFFSET);
923 }
924
925 ir_node **get_Sel_index_arr(ir_node *node)
926 {
927         assert(is_Sel(node));
928         if (get_Sel_n_indexs(node) > 0)
929                 return (ir_node **)& get_irn_in(node)[SEL_INDEX_OFFSET + 1];
930         else
931                 return NULL;
932 }
933
934 ir_node *get_Sel_index(const ir_node *node, int pos)
935 {
936         assert(is_Sel(node));
937         return get_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET);
938 }
939
940 void set_Sel_index(ir_node *node, int pos, ir_node *index)
941 {
942         assert(is_Sel(node));
943         set_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET, index);
944 }
945
946 ir_node **get_Call_param_arr(ir_node *node)
947 {
948         assert(is_Call(node));
949         return &get_irn_in(node)[CALL_PARAM_OFFSET + 1];
950 }
951
952 size_t get_Call_n_params(const ir_node *node)
953 {
954         assert(is_Call(node));
955         return (size_t) (get_irn_arity(node) - CALL_PARAM_OFFSET);
956 }
957
958 ir_node *get_Call_param(const ir_node *node, int pos)
959 {
960         assert(is_Call(node));
961         return get_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET);
962 }
963
964 void set_Call_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
965 {
966         assert(is_Call(node));
967         set_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET, param);
968 }
969
970 ir_node **get_Builtin_param_arr(ir_node *node)
971 {
972         assert(is_Builtin(node));
973         return &get_irn_in(node)[BUILTIN_PARAM_OFFSET + 1];
974 }
975
976 int get_Builtin_n_params(const ir_node *node)
977 {
978         assert(is_Builtin(node));
979         return (get_irn_arity(node) - BUILTIN_PARAM_OFFSET);
980 }
981
982 ir_node *get_Builtin_param(const ir_node *node, int pos)
983 {
984         assert(is_Builtin(node));
985         return get_irn_n(node, pos + BUILTIN_PARAM_OFFSET);
986 }
987
988 void set_Builtin_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
989 {
990         assert(is_Builtin(node));
991         set_irn_n(node, pos + BUILTIN_PARAM_OFFSET, param);
992 }
993
994 /* Returns a human readable string for the ir_builtin_kind. */
995 const char *get_builtin_kind_name(ir_builtin_kind kind)
996 {
997 #define X(a)    case a: return #a
998         switch (kind) {
999                 X(ir_bk_trap);
1000                 X(ir_bk_debugbreak);
1001                 X(ir_bk_return_address);
1002                 X(ir_bk_frame_address);
1003                 X(ir_bk_prefetch);
1004                 X(ir_bk_ffs);
1005                 X(ir_bk_clz);
1006                 X(ir_bk_ctz);
1007                 X(ir_bk_popcount);
1008                 X(ir_bk_parity);
1009                 X(ir_bk_bswap);
1010                 X(ir_bk_inport);
1011                 X(ir_bk_outport);
1012                 X(ir_bk_inner_trampoline);
1013         }
1014         return "<unknown>";
1015 #undef X
1016 }
1017
1018
1019 int Call_has_callees(const ir_node *node)
1020 {
1021         assert(is_Call(node));
1022         return ((get_irg_callee_info_state(get_irn_irg(node)) != irg_callee_info_none) &&
1023                 (node->attr.call.callee_arr != NULL));
1024 }
1025
1026 size_t get_Call_n_callees(const ir_node *node)
1027 {
1028   assert(is_Call(node) && node->attr.call.callee_arr);
1029   return ARR_LEN(node->attr.call.callee_arr);
1030 }
1031
1032 ir_entity *get_Call_callee(const ir_node *node, size_t pos)
1033 {
1034         assert(pos < get_Call_n_callees(node));
1035         return node->attr.call.callee_arr[pos];
1036 }
1037
1038 void set_Call_callee_arr(ir_node *node, size_t n, ir_entity ** arr)
1039 {
1040         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
1041
1042         assert(is_Call(node));
1043         if (node->attr.call.callee_arr == NULL || get_Call_n_callees(node) != n) {
1044                 node->attr.call.callee_arr = NEW_ARR_D(ir_entity *, irg->obst, n);
1045         }
1046         memcpy(node->attr.call.callee_arr, arr, n * sizeof(ir_entity *));
1047 }
1048
1049 void remove_Call_callee_arr(ir_node *node)
1050 {
1051         assert(is_Call(node));
1052         node->attr.call.callee_arr = NULL;
1053 }
1054
1055 /* Checks for upcast.
1056  *
1057  * Returns true if the Cast node casts a class type to a super type.
1058  */
1059 int is_Cast_upcast(ir_node *node)
1060 {
1061         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1062         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1063
1064         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1065         assert(fromtype);
1066
1067         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1068                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1069                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1070         }
1071
1072         assert(fromtype);
1073
1074         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1075         return is_SubClass_of(fromtype, totype);
1076 }
1077
1078 /* Checks for downcast.
1079  *
1080  * Returns true if the Cast node casts a class type to a sub type.
1081  */
1082 int is_Cast_downcast(ir_node *node)
1083 {
1084         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1085         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1086
1087         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1088         assert(fromtype);
1089
1090         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1091                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1092                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1093         }
1094
1095         assert(fromtype);
1096
1097         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1098         return is_SubClass_of(totype, fromtype);
1099 }
1100
1101 int (is_unop)(const ir_node *node)
1102 {
1103         return is_unop_(node);
1104 }
1105
1106 ir_node *get_unop_op(const ir_node *node)
1107 {
1108         if (node->op->opar == oparity_unary)
1109                 return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1110
1111         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1112         return NULL;
1113 }
1114
1115 void set_unop_op(ir_node *node, ir_node *op)
1116 {
1117         if (node->op->opar == oparity_unary)
1118                 set_irn_n(node, node->op->op_index, op);
1119
1120         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1121 }
1122
1123 int (is_binop)(const ir_node *node)
1124 {
1125         return is_binop_(node);
1126 }
1127
1128 ir_node *get_binop_left(const ir_node *node)
1129 {
1130         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1131         return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1132 }
1133
1134 void set_binop_left(ir_node *node, ir_node *left)
1135 {
1136         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1137         set_irn_n(node, node->op->op_index, left);
1138 }
1139
1140 ir_node *get_binop_right(const ir_node *node)
1141 {
1142         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1143         return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);
1144 }
1145
1146 void set_binop_right(ir_node *node, ir_node *right)
1147 {
1148         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1149         set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);
1150 }
1151
1152 int is_Phi0(const ir_node *n)
1153 {
1154         assert(n);
1155
1156         return ((get_irn_op(n) == op_Phi) &&
1157                 (get_irn_arity(n) == 0) &&
1158                 (get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) ==  phase_building));
1159 }
1160
1161 ir_node **get_Phi_preds_arr(ir_node *node)
1162 {
1163   assert(is_Phi(node));
1164   return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1165 }
1166
1167 int get_Phi_n_preds(const ir_node *node)
1168 {
1169         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1170         return (get_irn_arity(node));
1171 }
1172
1173 ir_node *get_Phi_pred(const ir_node *node, int pos)
1174 {
1175         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1176         return get_irn_n(node, pos);
1177 }
1178
1179 void set_Phi_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1180 {
1181         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1182         set_irn_n(node, pos, pred);
1183 }
1184
1185 ir_node *(get_Phi_next)(const ir_node *phi)
1186 {
1187         return get_Phi_next_(phi);
1188 }
1189
1190 void (set_Phi_next)(ir_node *phi, ir_node *next)
1191 {
1192         set_Phi_next_(phi, next);
1193 }
1194
1195 int is_memop(const ir_node *node)
1196 {
1197         unsigned code = get_irn_opcode(node);
1198         return (code == iro_Load || code == iro_Store);
1199 }
1200
1201 ir_node *get_memop_mem(const ir_node *node)
1202 {
1203         assert(is_memop(node));
1204         assert(n_Load_mem == 0 && n_Store_mem == 0);
1205         return get_irn_n(node, 0);
1206 }
1207
1208 void set_memop_mem(ir_node *node, ir_node *mem)
1209 {
1210         assert(is_memop(node));
1211         assert(n_Load_mem == 0 && n_Store_mem == 0);
1212         set_irn_n(node, 0, mem);
1213 }
1214
1215 ir_node *get_memop_ptr(const ir_node *node)
1216 {
1217         assert(is_memop(node));
1218         assert(n_Load_mem == 1 && n_Store_mem == 1);
1219         return get_irn_n(node, 1);
1220 }
1221
1222 void set_memop_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr)
1223 {
1224         assert(is_memop(node));
1225         assert(n_Load_mem == 1 && n_Store_mem == 1);
1226         set_irn_n(node, 1, ptr);
1227 }
1228
1229
1230 ir_node **get_Sync_preds_arr(ir_node *node)
1231 {
1232         assert(is_Sync(node));
1233         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1234 }
1235
1236 int get_Sync_n_preds(const ir_node *node)
1237 {
1238         assert(is_Sync(node));
1239         return (get_irn_arity(node));
1240 }
1241
1242 /*
1243 void set_Sync_n_preds(ir_node *node, int n_preds)
1244 {
1245         assert(is_Sync(node));
1246 }
1247 */
1248
1249 ir_node *get_Sync_pred(const ir_node *node, int pos)
1250 {
1251         assert(is_Sync(node));
1252         return get_irn_n(node, pos);
1253 }
1254
1255 void set_Sync_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1256 {
1257         assert(is_Sync(node));
1258         set_irn_n(node, pos, pred);
1259 }
1260
1261 /* Add a new Sync predecessor */
1262 void add_Sync_pred(ir_node *node, ir_node *pred)
1263 {
1264         assert(is_Sync(node));
1265         add_irn_n(node, pred);
1266 }
1267
1268 int (is_arg_Proj)(const ir_node *node)
1269 {
1270         return is_arg_Proj_(node);
1271 }
1272
1273 int is_x_except_Proj(const ir_node *node)
1274 {
1275         ir_node *pred;
1276         if (!is_Proj(node))
1277                 return false;
1278         pred = get_Proj_pred(node);
1279         if (!is_fragile_op(pred))
1280                 return false;
1281         return get_Proj_proj(node) == pred->op->pn_x_except;
1282 }
1283
1284 int is_x_regular_Proj(const ir_node *node)
1285 {
1286         ir_node *pred;
1287         if (!is_Proj(node))
1288                 return false;
1289         pred = get_Proj_pred(node);
1290         if (!is_fragile_op(pred))
1291                 return false;
1292         return get_Proj_proj(node) == pred->op->pn_x_regular;
1293 }
1294
1295 void ir_set_throws_exception(ir_node *node, int throws_exception)
1296 {
1297         except_attr *attr = &node->attr.except;
1298         assert(is_fragile_op(node));
1299         attr->throws_exception = throws_exception;
1300 }
1301
1302 int ir_throws_exception(const ir_node *node)
1303 {
1304         const except_attr *attr = &node->attr.except;
1305         assert(is_fragile_op(node));
1306         return attr->throws_exception;
1307 }
1308
1309 ir_node **get_Tuple_preds_arr(ir_node *node)
1310 {
1311         assert(is_Tuple(node));
1312         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1313 }
1314
1315 int get_Tuple_n_preds(const ir_node *node)
1316 {
1317         assert(is_Tuple(node));
1318         return get_irn_arity(node);
1319 }
1320
1321 ir_node *get_Tuple_pred(const ir_node *node, int pos)
1322 {
1323   assert(is_Tuple(node));
1324   return get_irn_n(node, pos);
1325 }
1326
1327 void set_Tuple_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1328 {
1329         assert(is_Tuple(node));
1330         set_irn_n(node, pos, pred);
1331 }
1332
1333 size_t get_ASM_n_input_constraints(const ir_node *node)
1334 {
1335         assert(is_ASM(node));
1336         return ARR_LEN(node->attr.assem.input_constraints);
1337 }
1338
1339 size_t get_ASM_n_output_constraints(const ir_node *node)
1340 {
1341         assert(is_ASM(node));
1342         return ARR_LEN(node->attr.assem.output_constraints);
1343 }
1344
1345 size_t get_ASM_n_clobbers(const ir_node *node)
1346 {
1347         assert(is_ASM(node));
1348         return ARR_LEN(node->attr.assem.clobbers);
1349 }
1350
1351 /* returns the graph of a node */
1352 ir_graph *(get_irn_irg)(const ir_node *node)
1353 {
1354         return get_irn_irg_(node);
1355 }
1356
1357
1358 /*----------------------------------------------------------------*/
1359 /*  Auxiliary routines                                            */
1360 /*----------------------------------------------------------------*/
1361
1362 ir_node *skip_Proj(ir_node *node)
1363 {
1364         /* don't assert node !!! */
1365         if (node == NULL)
1366                 return NULL;
1367
1368         if (is_Proj(node))
1369                 node = get_Proj_pred(node);
1370
1371         return node;
1372 }
1373
1374 const ir_node *
1375 skip_Proj_const(const ir_node *node)
1376 {
1377         /* don't assert node !!! */
1378         if (node == NULL)
1379                 return NULL;
1380
1381         if (is_Proj(node))
1382                 node = get_Proj_pred(node);
1383
1384         return node;
1385 }
1386
1387 ir_node *skip_Tuple(ir_node *node)
1388 {
1389   ir_node *pred;
1390
1391 restart:
1392         if (is_Proj(node)) {
1393             pred = get_Proj_pred(node);
1394
1395                 if (is_Proj(pred)) { /* nested Tuple ? */
1396                     pred = skip_Tuple(pred);
1397
1398                         if (is_Tuple(pred)) {
1399                                 node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1400                                 goto restart;
1401                         }
1402                 } else if (is_Tuple(pred)) {
1403                         node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1404                         goto restart;
1405                 }
1406         }
1407         return node;
1408 }
1409
1410 /* returns operand of node if node is a Cast */
1411 ir_node *skip_Cast(ir_node *node)
1412 {
1413         if (is_Cast(node))
1414                 return get_Cast_op(node);
1415         return node;
1416 }
1417
1418 /* returns operand of node if node is a Cast */
1419 const ir_node *skip_Cast_const(const ir_node *node)
1420 {
1421         if (is_Cast(node))
1422                 return get_Cast_op(node);
1423         return node;
1424 }
1425
1426 /* returns operand of node if node is a Pin */
1427 ir_node *skip_Pin(ir_node *node)
1428 {
1429         if (is_Pin(node))
1430                 return get_Pin_op(node);
1431         return node;
1432 }
1433
1434 /* returns operand of node if node is a Confirm */
1435 ir_node *skip_Confirm(ir_node *node)
1436 {
1437         if (is_Confirm(node))
1438                 return get_Confirm_value(node);
1439         return node;
1440 }
1441
1442 /* skip all high-level ops */
1443 ir_node *skip_HighLevel_ops(ir_node *node)
1444 {
1445         while (is_op_highlevel(get_irn_op(node))) {
1446                 node = get_irn_n(node, 0);
1447         }
1448         return node;
1449 }
1450
1451
1452 /* This should compact Id-cycles to self-cycles. It has the same (or less?) complexity
1453  * than any other approach, as Id chains are resolved and all point to the real node, or
1454  * all id's are self loops.
1455  *
1456  * Note: This function takes 10% of mostly ANY the compiler run, so it's
1457  * a little bit "hand optimized".
1458  */
1459 ir_node *skip_Id(ir_node *node)
1460 {
1461         ir_node *pred;
1462         /* don't assert node !!! */
1463
1464         if (!node || (node->op != op_Id)) return node;
1465
1466         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
1467            self-referencing Ids. */
1468         pred = node->in[0+1];
1469
1470         if (pred->op != op_Id) return pred;
1471
1472         if (node != pred) {  /* not a self referencing Id. Resolve Id chain. */
1473                 ir_node *rem_pred, *res;
1474
1475                 if (pred->op != op_Id) return pred; /* shortcut */
1476                 rem_pred = pred;
1477
1478                 assert(get_irn_arity (node) > 0);
1479
1480                 node->in[0+1] = node;   /* turn us into a self referencing Id:  shorten Id cycles. */
1481                 res = skip_Id(rem_pred);
1482                 if (is_Id(res)) /* self-loop */ return node;
1483
1484                 node->in[0+1] = res;    /* Turn Id chain into Ids all referencing the chain end. */
1485                 return res;
1486         } else {
1487                 return node;
1488         }
1489 }
1490
1491 int (is_strictConv)(const ir_node *node)
1492 {
1493         return is_strictConv_(node);
1494 }
1495
1496 /* Returns true if node is a SymConst node with kind symconst_addr_ent. */
1497 int (is_SymConst_addr_ent)(const ir_node *node)
1498 {
1499         return is_SymConst_addr_ent_(node);
1500 }
1501
1502 /* Returns true if the operation manipulates control flow. */
1503 int is_cfop(const ir_node *node)
1504 {
1505         if (is_fragile_op(node) && ir_throws_exception(node))
1506                 return true;
1507
1508         return is_op_cfopcode(get_irn_op(node));
1509 }
1510
1511 int is_unknown_jump(const ir_node *node)
1512 {
1513         return is_op_unknown_jump(get_irn_op(node));
1514 }
1515
1516 /* Returns true if the operation can change the control flow because
1517    of an exception. */
1518 int is_fragile_op(const ir_node *node)
1519 {
1520         return is_op_fragile(get_irn_op(node));
1521 }
1522
1523 /* Returns the memory operand of fragile operations. */
1524 ir_node *get_fragile_op_mem(ir_node *node)
1525 {
1526         assert(node && is_fragile_op(node));
1527         return get_irn_n(node, node->op->fragile_mem_index);
1528 }
1529
1530 /* Returns true if the operation is a forking control flow operation. */
1531 int (is_irn_forking)(const ir_node *node)
1532 {
1533         return is_irn_forking_(node);
1534 }
1535
1536 void (copy_node_attr)(ir_graph *irg, const ir_node *old_node, ir_node *new_node)
1537 {
1538         copy_node_attr_(irg, old_node, new_node);
1539 }
1540
1541 /* Return the type attribute of a node n (SymConst, Call, Alloc, Free,
1542    Cast) or NULL.*/
1543 ir_type *(get_irn_type_attr)(ir_node *node)
1544 {
1545         return get_irn_type_attr_(node);
1546 }
1547
1548 /* Return the entity attribute of a node n (SymConst, Sel) or NULL. */
1549 ir_entity *(get_irn_entity_attr)(ir_node *node)
1550 {
1551         return get_irn_entity_attr_(node);
1552 }
1553
1554 /* Returns non-zero for constant-like nodes. */
1555 int (is_irn_constlike)(const ir_node *node)
1556 {
1557         return is_irn_constlike_(node);
1558 }
1559
1560 /*
1561  * Returns non-zero for nodes that are allowed to have keep-alives and
1562  * are neither Block nor PhiM.
1563  */
1564 int (is_irn_keep)(const ir_node *node)
1565 {
1566         return is_irn_keep_(node);
1567 }
1568
1569 /*
1570  * Returns non-zero for nodes that are always placed in the start block.
1571  */
1572 int (is_irn_start_block_placed)(const ir_node *node)
1573 {
1574         return is_irn_start_block_placed_(node);
1575 }
1576
1577 /* Returns non-zero for nodes that are CSE neutral to its users. */
1578 int (is_irn_cse_neutral)(const ir_node *node)
1579 {
1580         return is_irn_cse_neutral_(node);
1581 }
1582
1583 /* Gets the string representation of the jump prediction .*/
1584 const char *get_cond_jmp_predicate_name(cond_jmp_predicate pred)
1585 {
1586 #define X(a)    case a: return #a
1587         switch (pred) {
1588                 X(COND_JMP_PRED_NONE);
1589                 X(COND_JMP_PRED_TRUE);
1590                 X(COND_JMP_PRED_FALSE);
1591         }
1592         return "<unknown>";
1593 #undef X
1594 }
1595
1596 /** Return the attribute type of a SymConst node if exists */
1597 static ir_type *get_SymConst_attr_type(const ir_node *self)
1598 {
1599         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1600         if (SYMCONST_HAS_TYPE(kind))
1601                 return get_SymConst_type(self);
1602         return NULL;
1603 }
1604
1605 /** Return the attribute entity of a SymConst node if exists */
1606 static ir_entity *get_SymConst_attr_entity(const ir_node *self)
1607 {
1608         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1609         if (SYMCONST_HAS_ENT(kind))
1610                 return get_SymConst_entity(self);
1611         return NULL;
1612 }
1613
1614 /** the get_type_attr operation must be always implemented */
1615 static ir_type *get_Null_type(const ir_node *n)
1616 {
1617         (void) n;
1618         return firm_unknown_type;
1619 }
1620
1621 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1622 void firm_set_default_get_type_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1623 {
1624         switch (code) {
1625         case iro_Alloc:    ops->get_type_attr = get_Alloc_type;         break;
1626         case iro_Builtin:  ops->get_type_attr = get_Builtin_type;       break;
1627         case iro_Call:     ops->get_type_attr = get_Call_type;          break;
1628         case iro_Cast:     ops->get_type_attr = get_Cast_type;          break;
1629         case iro_CopyB:    ops->get_type_attr = get_CopyB_type;         break;
1630         case iro_Free:     ops->get_type_attr = get_Free_type;          break;
1631         case iro_InstOf:   ops->get_type_attr = get_InstOf_type;        break;
1632         case iro_SymConst: ops->get_type_attr = get_SymConst_attr_type; break;
1633         default:
1634                 /* not allowed to be NULL */
1635                 if (! ops->get_type_attr)
1636                         ops->get_type_attr = get_Null_type;
1637                 break;
1638         }
1639 }
1640
1641 /** the get_entity_attr operation must be always implemented */
1642 static ir_entity *get_Null_ent(const ir_node *n)
1643 {
1644         (void) n;
1645         return NULL;
1646 }
1647
1648 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1649 void firm_set_default_get_entity_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1650 {
1651         switch (code) {
1652         case iro_SymConst: ops->get_entity_attr = get_SymConst_attr_entity; break;
1653         case iro_Sel:      ops->get_entity_attr = get_Sel_entity; break;
1654         case iro_Block:    ops->get_entity_attr = get_Block_entity; break;
1655         default:
1656                 /* not allowed to be NULL */
1657                 if (! ops->get_entity_attr)
1658                         ops->get_entity_attr = get_Null_ent;
1659                 break;
1660         }
1661 }
1662
1663 /* Sets the debug information of a node. */
1664 void (set_irn_dbg_info)(ir_node *n, dbg_info *db)
1665 {
1666         set_irn_dbg_info_(n, db);
1667 }
1668
1669 /**
1670  * Returns the debug information of an node.
1671  *
1672  * @param n   The node.
1673  */
1674 dbg_info *(get_irn_dbg_info)(const ir_node *n)
1675 {
1676         return get_irn_dbg_info_(n);
1677 }
1678
1679 ir_switch_table *ir_new_switch_table(ir_graph *irg, size_t n_entries)
1680 {
1681         struct obstack *obst = get_irg_obstack(irg);
1682         ir_switch_table *res = OALLOCFZ(obst, ir_switch_table, entries, n_entries);
1683         res->n_entries = n_entries;
1684         return res;
1685 }
1686
1687 void ir_switch_table_set(ir_switch_table *table, size_t n,
1688                          ir_tarval *min, ir_tarval *max, long pn)
1689 {
1690         ir_switch_table_entry *entry = ir_switch_table_get_entry(table, n);
1691         entry->min = min;
1692         entry->max = max;
1693         entry->pn  = pn;
1694 }
1695
1696 size_t (ir_switch_table_get_n_entries)(const ir_switch_table *table)
1697 {
1698         return ir_switch_table_get_n_entries_(table);
1699 }
1700
1701 ir_tarval *ir_switch_table_get_max(const ir_switch_table *table, size_t e)
1702 {
1703         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->max;
1704 }
1705
1706 ir_tarval *ir_switch_table_get_min(const ir_switch_table *table, size_t e)
1707 {
1708         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->min;
1709 }
1710
1711 long ir_switch_table_get_pn(const ir_switch_table *table, size_t e)
1712 {
1713         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->pn;
1714 }
1715
1716 ir_switch_table *ir_switch_table_duplicate(ir_graph *irg,
1717                                            const ir_switch_table *table)
1718 {
1719         size_t n_entries = ir_switch_table_get_n_entries(table);
1720         size_t e;
1721         ir_switch_table *res = ir_new_switch_table(irg, n_entries);
1722         for (e = 0; e < n_entries; ++e) {
1723                 const ir_switch_table_entry *entry
1724                         = ir_switch_table_get_entry_const(table, e);
1725                 ir_switch_table_entry *new_entry = ir_switch_table_get_entry(res, e);
1726                 *new_entry = *entry;
1727         }
1728         return res;
1729 }
1730
1731 /*
1732  * Calculate a hash value of a node.
1733  */
1734 unsigned firm_default_hash(const ir_node *node)
1735 {
1736         unsigned h;
1737         int i, irn_arity;
1738
1739         /* hash table value = 9*(9*(9*(9*(9*arity+in[0])+in[1])+ ...)+mode)+code */
1740         h = irn_arity = get_irn_arity(node);
1741
1742         /* consider all in nodes... except the block if not a control flow. */
1743         for (i = is_cfop(node) ? -1 : 0;  i < irn_arity;  ++i) {
1744                 ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
1745                 if (is_irn_cse_neutral(pred))
1746                         h *= 9;
1747                 else
1748                         h = 9*h + HASH_PTR(pred);
1749         }
1750
1751         /* ...mode,... */
1752         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_mode(node));
1753         /* ...and code */
1754         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_op(node));
1755
1756         return h;
1757 }
1758
1759 /* include generated code */
1760 #include "gen_irnode.c.inl"