Simplify handling of unreachable code
[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  * @version $Id$
25  */
26 #include "config.h"
27
28 #include <string.h>
29
30 #include "pset_new.h"
31 #include "ident.h"
32 #include "irnode_t.h"
33 #include "irgraph_t.h"
34 #include "irmode_t.h"
35 #include "irbackedge_t.h"
36 #include "irdump.h"
37 #include "irop_t.h"
38 #include "irprog_t.h"
39 #include "iredgekinds.h"
40 #include "iredges_t.h"
41 #include "ircons.h"
42 #include "error.h"
43
44 #include "irhooks.h"
45 #include "irtools.h"
46 #include "util.h"
47
48 #include "beinfo.h"
49
50 /* some constants fixing the positions of nodes predecessors
51    in the in array */
52 #define CALL_PARAM_OFFSET     2
53 #define BUILDIN_PARAM_OFFSET  1
54 #define SEL_INDEX_OFFSET      2
55 #define RETURN_RESULT_OFFSET  1  /* mem is not a result */
56 #define END_KEEPALIVE_OFFSET  0
57
58 static const char *relation_names [] = {
59         "false",
60         "equal",
61         "less",
62         "less_equal",
63         "greater",
64         "greater_equal",
65         "less_greater",
66         "less_equal_greater",
67         "unordered",
68         "unordered_equal",
69         "unordered_less",
70         "unordered_less_equal",
71         "unordered_greater",
72         "unordered_greater_equal",
73         "not_equal",
74         "true"
75 };
76
77 const char *get_relation_string(ir_relation relation)
78 {
79         assert(relation < (ir_relation)ARRAY_SIZE(relation_names));
80         return relation_names[relation];
81 }
82
83 ir_relation get_negated_relation(ir_relation relation)
84 {
85         return relation ^ ir_relation_true;
86 }
87
88 ir_relation get_inversed_relation(ir_relation relation)
89 {
90         ir_relation code    = relation & ~(ir_relation_less|ir_relation_greater);
91         bool        less    = relation & ir_relation_less;
92         bool        greater = relation & ir_relation_greater;
93         code |= (less ? ir_relation_greater : 0) | (greater ? ir_relation_less : 0);
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 {
113         assert(!forbid_new_data && "Too late to register additional node data");
114
115         if (forbid_new_data)
116                 return 0;
117
118         return firm_add_node_size += size;
119 }
120
121
122 void init_irnode(void)
123 {
124         /* Forbid the addition of new data to an ir node. */
125         forbid_new_data = 1;
126 }
127
128 struct struct_align {
129         char c;
130         struct s {
131                 int i;
132                 float f;
133                 double d;
134         } s;
135 };
136
137 /*
138  * irnode constructor.
139  * Create a new irnode in irg, with an op, mode, arity and
140  * some incoming irnodes.
141  * If arity is negative, a node with a dynamic array is created.
142  */
143 ir_node *new_ir_node(dbg_info *db, ir_graph *irg, ir_node *block, ir_op *op,
144                      ir_mode *mode, int arity, ir_node *const *in)
145 {
146         ir_node *res;
147         unsigned align = offsetof(struct struct_align, s) - 1;
148         unsigned add_node_size = (firm_add_node_size + align) & ~align;
149         size_t node_size = offsetof(ir_node, attr) + op->attr_size + add_node_size;
150         char *p;
151         int i;
152
153         assert(irg);
154         assert(op);
155         assert(mode);
156         p = (char*)obstack_alloc(irg->obst, node_size);
157         memset(p, 0, node_size);
158         res = (ir_node *)(p + add_node_size);
159
160         res->kind     = k_ir_node;
161         res->op       = op;
162         res->mode     = mode;
163         res->visited  = 0;
164         res->node_idx = irg_register_node_idx(irg, res);
165         res->link     = NULL;
166         res->deps     = NULL;
167
168         if (arity < 0) {
169                 res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);  /* 1: space for block */
170         } else {
171                 /* not nice but necessary: End and Sync must always have a flexible array */
172                 if (op == op_End || op == op_Sync)
173                         res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, (arity+1));
174                 else
175                         res->in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, (arity+1));
176                 memcpy(&res->in[1], in, sizeof(ir_node *) * arity);
177         }
178
179         res->in[0]   = block;
180         set_irn_dbg_info(res, db);
181         res->out     = NULL;
182         res->node_nr = get_irp_new_node_nr();
183
184         for (i = 0; i < EDGE_KIND_LAST; ++i) {
185                 INIT_LIST_HEAD(&res->edge_info[i].outs_head);
186                 /* edges will be build immediately */
187                 res->edge_info[i].edges_built = 1;
188                 res->edge_info[i].out_count = 0;
189         }
190
191         /* don't put this into the for loop, arity is -1 for some nodes! */
192         edges_notify_edge(res, -1, res->in[0], NULL, irg);
193         for (i = 1; i <= arity; ++i)
194                 edges_notify_edge(res, i - 1, res->in[i], NULL, irg);
195
196         hook_new_node(irg, res);
197         if (get_irg_phase_state(irg) == phase_backend) {
198                 be_info_new_node(res);
199         }
200
201         return res;
202 }
203
204 /*-- getting some parameters from ir_nodes --*/
205
206 int (is_ir_node)(const void *thing)
207 {
208         return _is_ir_node(thing);
209 }
210
211 int (get_irn_arity)(const ir_node *node)
212 {
213         return _get_irn_arity(node);
214 }
215
216 /* Returns the array with ins. This array is shifted with respect to the
217    array accessed by get_irn_n: The block operand is at position 0 not -1.
218    (@@@ This should be changed.)
219    The order of the predecessors in this array is not guaranteed, except that
220    lists of operands as predecessors of Block or arguments of a Call are
221    consecutive. */
222 ir_node **get_irn_in(const ir_node *node)
223 {
224         return node->in;
225 }
226
227 void set_irn_in(ir_node *node, int arity, ir_node **in)
228 {
229         int i;
230         ir_node *** pOld_in;
231         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
232
233         pOld_in = &node->in;
234
235
236         for (i = 0; i < arity; i++) {
237                 if (i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1)
238                         edges_notify_edge(node, i, in[i], (*pOld_in)[i+1], irg);
239                 else
240                         edges_notify_edge(node, i, in[i], NULL,            irg);
241         }
242         for (;i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1; i++) {
243                 edges_notify_edge(node, i, NULL, (*pOld_in)[i+1], irg);
244         }
245
246         if (arity != (int)ARR_LEN(*pOld_in) - 1) {
247                 ir_node * block = (*pOld_in)[0];
248                 *pOld_in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, arity + 1);
249                 (*pOld_in)[0] = block;
250         }
251         fix_backedges(irg->obst, node);
252
253         memcpy((*pOld_in) + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
254 }
255
256 ir_node *(get_irn_n)(const ir_node *node, int n)
257 {
258         return _get_irn_n(node, n);
259 }
260
261 void set_irn_n(ir_node *node, int n, ir_node *in)
262 {
263         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
264         assert(node && node->kind == k_ir_node);
265         assert(-1 <= n);
266         assert(n < get_irn_arity(node));
267         assert(in && in->kind == k_ir_node);
268
269         /* Call the hook */
270         hook_set_irn_n(node, n, in, node->in[n + 1]);
271
272         /* Here, we rely on src and tgt being in the current ir graph */
273         edges_notify_edge(node, n, in, node->in[n + 1], irg);
274
275         node->in[n + 1] = in;
276 }
277
278 int add_irn_n(ir_node *node, ir_node *in)
279 {
280         int pos;
281         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
282
283         assert(node->op->opar == oparity_dynamic);
284         pos = ARR_LEN(node->in) - 1;
285         ARR_APP1(ir_node *, node->in, in);
286         edges_notify_edge(node, pos, node->in[pos + 1], NULL, irg);
287
288         /* Call the hook */
289         hook_set_irn_n(node, pos, node->in[pos + 1], NULL);
290
291         return pos;
292 }
293
294 void del_Sync_n(ir_node *n, int i)
295 {
296         int      arity     = get_Sync_n_preds(n);
297         ir_node *last_pred = get_Sync_pred(n, arity - 1);
298         set_Sync_pred(n, i, last_pred);
299         edges_notify_edge(n, arity - 1, NULL, last_pred, get_irn_irg(n));
300         ARR_SHRINKLEN(get_irn_in(n), arity);
301 }
302
303 int (get_irn_deps)(const ir_node *node)
304 {
305         return _get_irn_deps(node);
306 }
307
308 ir_node *(get_irn_dep)(const ir_node *node, int pos)
309 {
310         return _get_irn_dep(node, pos);
311 }
312
313 void (set_irn_dep)(ir_node *node, int pos, ir_node *dep)
314 {
315         _set_irn_dep(node, pos, dep);
316 }
317
318 int add_irn_dep(ir_node *node, ir_node *dep)
319 {
320         int res = 0;
321
322         /* DEP edges are only allowed in backend phase */
323         assert(get_irg_phase_state(get_irn_irg(node)) == phase_backend);
324         if (node->deps == NULL) {
325                 node->deps = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);
326                 node->deps[0] = dep;
327         } else {
328                 int i, n;
329                 int first_zero = -1;
330
331                 for (i = 0, n = ARR_LEN(node->deps); i < n; ++i) {
332                         if (node->deps[i] == NULL)
333                                 first_zero = i;
334
335                         if (node->deps[i] == dep)
336                                 return i;
337                 }
338
339                 if (first_zero >= 0) {
340                         node->deps[first_zero] = dep;
341                         res = first_zero;
342                 } else {
343                         ARR_APP1(ir_node *, node->deps, dep);
344                         res = n;
345                 }
346         }
347
348         edges_notify_edge_kind(node, res, dep, NULL, EDGE_KIND_DEP, get_irn_irg(node));
349
350         return res;
351 }
352
353 void add_irn_deps(ir_node *tgt, ir_node *src)
354 {
355         int i, n;
356
357         for (i = 0, n = get_irn_deps(src); i < n; ++i)
358                 add_irn_dep(tgt, get_irn_dep(src, i));
359 }
360
361
362 ir_mode *(get_irn_mode)(const ir_node *node)
363 {
364         return _get_irn_mode(node);
365 }
366
367 void (set_irn_mode)(ir_node *node, ir_mode *mode)
368 {
369         _set_irn_mode(node, mode);
370 }
371
372 ir_op *(get_irn_op)(const ir_node *node)
373 {
374         return _get_irn_op(node);
375 }
376
377 /* should be private to the library: */
378 void (set_irn_op)(ir_node *node, ir_op *op)
379 {
380         _set_irn_op(node, op);
381 }
382
383 unsigned (get_irn_opcode)(const ir_node *node)
384 {
385         return _get_irn_opcode(node);
386 }
387
388 const char *get_irn_opname(const ir_node *node)
389 {
390         assert(node);
391         if (is_Phi0(node)) return "Phi0";
392         return get_id_str(node->op->name);
393 }
394
395 ident *get_irn_opident(const ir_node *node)
396 {
397         assert(node);
398         return node->op->name;
399 }
400
401 ir_visited_t (get_irn_visited)(const ir_node *node)
402 {
403         return _get_irn_visited(node);
404 }
405
406 void (set_irn_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visited)
407 {
408         _set_irn_visited(node, visited);
409 }
410
411 void (mark_irn_visited)(ir_node *node)
412 {
413         _mark_irn_visited(node);
414 }
415
416 int (irn_visited)(const ir_node *node)
417 {
418         return _irn_visited(node);
419 }
420
421 int (irn_visited_else_mark)(ir_node *node)
422 {
423         return _irn_visited_else_mark(node);
424 }
425
426 void (set_irn_link)(ir_node *node, void *link)
427 {
428         _set_irn_link(node, link);
429 }
430
431 void *(get_irn_link)(const ir_node *node)
432 {
433         return _get_irn_link(node);
434 }
435
436 op_pin_state (get_irn_pinned)(const ir_node *node)
437 {
438         return _get_irn_pinned(node);
439 }
440
441 op_pin_state (is_irn_pinned_in_irg) (const ir_node *node)
442 {
443         return _is_irn_pinned_in_irg(node);
444 }
445
446 void set_irn_pinned(ir_node *node, op_pin_state state)
447 {
448         /* due to optimization an opt may be turned into a Tuple */
449         if (is_Tuple(node))
450                 return;
451
452         assert(node && get_op_pinned(get_irn_op(node)) >= op_pin_state_exc_pinned);
453         assert(state == op_pin_state_pinned || state == op_pin_state_floats);
454
455         node->attr.except.pin_state = state;
456 }
457
458 /* Outputs a unique number for this node */
459 long get_irn_node_nr(const ir_node *node)
460 {
461         assert(node);
462         return node->node_nr;
463 }
464
465 void *(get_irn_generic_attr)(ir_node *node)
466 {
467         assert(is_ir_node(node));
468         return _get_irn_generic_attr(node);
469 }
470
471 const void *(get_irn_generic_attr_const)(const ir_node *node)
472 {
473         assert(is_ir_node(node));
474         return _get_irn_generic_attr_const(node);
475 }
476
477 unsigned (get_irn_idx)(const ir_node *node)
478 {
479         assert(is_ir_node(node));
480         return _get_irn_idx(node);
481 }
482
483 int get_irn_pred_pos(ir_node *node, ir_node *arg)
484 {
485         int i;
486         for (i = get_irn_arity(node) - 1; i >= 0; i--) {
487                 if (get_irn_n(node, i) == arg)
488                         return i;
489         }
490         return -1;
491 }
492
493 /** manipulate fields of individual nodes **/
494
495 ir_node *(get_nodes_block)(const ir_node *node)
496 {
497         return _get_nodes_block(node);
498 }
499
500 void set_nodes_block(ir_node *node, ir_node *block)
501 {
502         assert(node->op != op_Block);
503         set_irn_n(node, -1, block);
504 }
505
506 /* Test whether arbitrary node is frame pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_frame_base)
507  * from Start.  If so returns frame type, else Null. */
508 ir_type *is_frame_pointer(const ir_node *n)
509 {
510         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_frame_base)) {
511                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
512                 if (is_Start(start)) {
513                         return get_irg_frame_type(get_irn_irg(start));
514                 }
515         }
516         return NULL;
517 }
518
519 ir_node **get_Block_cfgpred_arr(ir_node *node)
520 {
521         assert(is_Block(node));
522         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
523 }
524
525 int (get_Block_n_cfgpreds)(const ir_node *node)
526 {
527         return _get_Block_n_cfgpreds(node);
528 }
529
530 ir_node *(get_Block_cfgpred)(const ir_node *node, int pos)
531 {
532         return _get_Block_cfgpred(node, pos);
533 }
534
535 void set_Block_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
536 {
537         assert(is_Block(node));
538         set_irn_n(node, pos, pred);
539 }
540
541 int get_Block_cfgpred_pos(const ir_node *block, const ir_node *pred)
542 {
543         int i;
544
545         for (i = get_Block_n_cfgpreds(block) - 1; i >= 0; --i) {
546                 if (get_Block_cfgpred_block(block, i) == pred)
547                         return i;
548         }
549         return -1;
550 }
551
552 ir_node *(get_Block_cfgpred_block)(const ir_node *node, int pos)
553 {
554         return _get_Block_cfgpred_block(node, pos);
555 }
556
557 int get_Block_matured(const ir_node *node)
558 {
559         assert(is_Block(node));
560         return (int)node->attr.block.is_matured;
561 }
562
563 void set_Block_matured(ir_node *node, int matured)
564 {
565         assert(is_Block(node));
566         node->attr.block.is_matured = matured;
567 }
568
569 ir_visited_t (get_Block_block_visited)(const ir_node *node)
570 {
571         return _get_Block_block_visited(node);
572 }
573
574 void (set_Block_block_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visit)
575 {
576         _set_Block_block_visited(node, visit);
577 }
578
579 void (mark_Block_block_visited)(ir_node *node)
580 {
581         _mark_Block_block_visited(node);
582 }
583
584 int (Block_block_visited)(const ir_node *node)
585 {
586         return _Block_block_visited(node);
587 }
588
589 ir_extblk *get_Block_extbb(const ir_node *block)
590 {
591         ir_extblk *res;
592         assert(is_Block(block));
593         res = block->attr.block.extblk;
594         assert(res == NULL || is_ir_extbb(res));
595         return res;
596 }
597
598 void set_Block_extbb(ir_node *block, ir_extblk *extblk)
599 {
600         assert(is_Block(block));
601         assert(extblk == NULL || is_ir_extbb(extblk));
602         block->attr.block.extblk = extblk;
603 }
604
605 /* returns the graph of a Block. */
606 ir_graph *(get_Block_irg)(const ir_node *block)
607 {
608         return _get_Block_irg(block);
609 }
610
611 ir_entity *create_Block_entity(ir_node *block)
612 {
613         ir_entity *entity;
614         assert(is_Block(block));
615
616         entity = block->attr.block.entity;
617         if (entity == NULL) {
618                 ir_label_t  nr;
619                 ir_type   *glob;
620
621                 glob = get_glob_type();
622                 entity = new_entity(glob, id_unique("block_%u"), get_code_type());
623                 set_entity_visibility(entity, ir_visibility_local);
624                 set_entity_linkage(entity, IR_LINKAGE_CONSTANT);
625                 nr = get_irp_next_label_nr();
626                 set_entity_label(entity, nr);
627                 set_entity_compiler_generated(entity, 1);
628
629                 block->attr.block.entity = entity;
630         }
631         return entity;
632 }
633
634 ir_entity *get_Block_entity(const ir_node *block)
635 {
636         assert(is_Block(block));
637         return block->attr.block.entity;
638 }
639
640 void set_Block_entity(ir_node *block, ir_entity *entity)
641 {
642         assert(is_Block(block));
643         assert(get_entity_type(entity) == get_code_type());
644         block->attr.block.entity = entity;
645 }
646
647 int has_Block_entity(const ir_node *block)
648 {
649         return block->attr.block.entity != NULL;
650 }
651
652 ir_node *(get_Block_phis)(const ir_node *block)
653 {
654         return _get_Block_phis(block);
655 }
656
657 void (set_Block_phis)(ir_node *block, ir_node *phi)
658 {
659         _set_Block_phis(block, phi);
660 }
661
662 void (add_Block_phi)(ir_node *block, ir_node *phi)
663 {
664         _add_Block_phi(block, phi);
665 }
666
667 /* Get the Block mark (single bit). */
668 unsigned (get_Block_mark)(const ir_node *block)
669 {
670         return _get_Block_mark(block);
671 }
672
673 /* Set the Block mark (single bit). */
674 void (set_Block_mark)(ir_node *block, unsigned mark)
675 {
676         _set_Block_mark(block, mark);
677 }
678
679 int get_End_n_keepalives(const ir_node *end)
680 {
681         assert(is_End(end));
682         return (get_irn_arity(end) - END_KEEPALIVE_OFFSET);
683 }
684
685 ir_node *get_End_keepalive(const ir_node *end, int pos)
686 {
687         assert(is_End(end));
688         return get_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET);
689 }
690
691 void add_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *ka)
692 {
693         assert(is_End(end));
694         add_irn_n(end, ka);
695 }
696
697 void set_End_keepalive(ir_node *end, int pos, ir_node *ka)
698 {
699         assert(is_End(end));
700         set_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET, ka);
701 }
702
703 /* Set new keep-alives */
704 void set_End_keepalives(ir_node *end, int n, ir_node *in[])
705 {
706         size_t e;
707         int    i;
708         ir_graph *irg = get_irn_irg(end);
709
710         /* notify that edges are deleted */
711         for (e = END_KEEPALIVE_OFFSET; e < ARR_LEN(end->in) - 1; ++e) {
712                 edges_notify_edge(end, e, NULL, end->in[e + 1], irg);
713         }
714         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
715
716         for (i = 0; i < n; ++i) {
717                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i] = in[i];
718                 edges_notify_edge(end, END_KEEPALIVE_OFFSET + i, end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i], NULL, irg);
719         }
720 }
721
722 /* Set new keep-alives from old keep-alives, skipping irn */
723 void remove_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *irn)
724 {
725         int      n = get_End_n_keepalives(end);
726         int      i, idx;
727         ir_graph *irg;
728
729         idx = -1;
730         for (i = n -1; i >= 0; --i) {
731                 ir_node *old_ka = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i];
732
733                 /* find irn */
734                 if (old_ka == irn) {
735                         idx = i;
736                         goto found;
737                 }
738         }
739         return;
740 found:
741         irg = get_irn_irg(end);
742
743         /* remove the edge */
744         edges_notify_edge(end, idx, NULL, irn, irg);
745
746         if (idx != n - 1) {
747                 /* exchange with the last one */
748                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
749                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
750                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
751                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
752         }
753         /* now n - 1 keeps, 1 block input */
754         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, (n - 1) + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
755 }
756
757 /* remove Bads, NoMems and doublets from the keep-alive set */
758 void remove_End_Bads_and_doublets(ir_node *end)
759 {
760         pset_new_t keeps;
761         int        idx, n = get_End_n_keepalives(end);
762         ir_graph   *irg;
763
764         if (n <= 0)
765                 return;
766
767         irg = get_irn_irg(end);
768         pset_new_init(&keeps);
769
770         for (idx = n - 1; idx >= 0; --idx) {
771                 ir_node *ka = get_End_keepalive(end, idx);
772
773                 if (is_Bad(ka) || is_NoMem(ka) || pset_new_contains(&keeps, ka)) {
774                         /* remove the edge */
775                         edges_notify_edge(end, idx, NULL, ka, irg);
776
777                         if (idx != n - 1) {
778                                 /* exchange with the last one */
779                                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
780                                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
781                                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
782                                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
783                         }
784                         --n;
785                 } else {
786                         pset_new_insert(&keeps, ka);
787                 }
788         }
789         /* n keeps, 1 block input */
790         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
791
792         pset_new_destroy(&keeps);
793 }
794
795 void free_End(ir_node *end)
796 {
797         assert(is_End(end));
798         end->kind = k_BAD;
799         DEL_ARR_F(end->in);
800         end->in = NULL;   /* @@@ make sure we get an error if we use the
801                              in array afterwards ... */
802 }
803
804 size_t get_Return_n_ress(const ir_node *node)
805 {
806         assert(is_Return(node));
807         return (size_t)(get_irn_arity(node) - RETURN_RESULT_OFFSET);
808 }
809
810 ir_node **get_Return_res_arr(ir_node *node)
811 {
812         assert(is_Return(node));
813         if (get_Return_n_ress(node) > 0)
814                 return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1 + RETURN_RESULT_OFFSET]);
815         else
816                 return NULL;
817 }
818
819 ir_node *get_Return_res(const ir_node *node, int pos)
820 {
821         assert(is_Return(node));
822         assert(pos >= 0);
823         assert(get_Return_n_ress(node) > (size_t)pos);
824         return get_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET);
825 }
826
827 void set_Return_res(ir_node *node, int pos, ir_node *res)
828 {
829         assert(is_Return(node));
830         set_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET, res);
831 }
832
833 int (is_Const_null)(const ir_node *node)
834 {
835         return _is_Const_null(node);
836 }
837
838 int (is_Const_one)(const ir_node *node)
839 {
840         return _is_Const_one(node);
841 }
842
843 int (is_Const_all_one)(const ir_node *node)
844 {
845         return _is_Const_all_one(node);
846 }
847
848
849
850 symconst_kind get_SymConst_kind(const ir_node *node)
851 {
852         assert(is_SymConst(node));
853         return node->attr.symc.kind;
854 }
855
856 void set_SymConst_kind(ir_node *node, symconst_kind kind)
857 {
858         assert(is_SymConst(node));
859         node->attr.symc.kind = kind;
860 }
861
862 ir_type *get_SymConst_type(const ir_node *node)
863 {
864         /* the cast here is annoying, but we have to compensate for
865            the skip_tip() */
866         ir_node *irn = (ir_node *)node;
867         assert(is_SymConst(node) &&
868                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
869         return irn->attr.symc.sym.type_p;
870 }
871
872 void set_SymConst_type(ir_node *node, ir_type *tp)
873 {
874         assert(is_SymConst(node) &&
875                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
876         node->attr.symc.sym.type_p = tp;
877 }
878
879
880 /* Only to access SymConst of kind symconst_addr_ent.  Else assertion: */
881 ir_entity *get_SymConst_entity(const ir_node *node)
882 {
883         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
884         return node->attr.symc.sym.entity_p;
885 }
886
887 void set_SymConst_entity(ir_node *node, ir_entity *ent)
888 {
889         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
890         node->attr.symc.sym.entity_p  = ent;
891 }
892
893 ir_enum_const *get_SymConst_enum(const ir_node *node)
894 {
895         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
896         return node->attr.symc.sym.enum_p;
897 }
898
899 void set_SymConst_enum(ir_node *node, ir_enum_const *ec)
900 {
901         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
902         node->attr.symc.sym.enum_p  = ec;
903 }
904
905 union symconst_symbol
906 get_SymConst_symbol(const ir_node *node)
907 {
908         assert(is_SymConst(node));
909         return node->attr.symc.sym;
910 }
911
912 void set_SymConst_symbol(ir_node *node, union symconst_symbol sym)
913 {
914         assert(is_SymConst(node));
915         node->attr.symc.sym = sym;
916 }
917
918 int get_Sel_n_indexs(const ir_node *node)
919 {
920         assert(is_Sel(node));
921         return (get_irn_arity(node) - SEL_INDEX_OFFSET);
922 }
923
924 ir_node **get_Sel_index_arr(ir_node *node)
925 {
926         assert(is_Sel(node));
927         if (get_Sel_n_indexs(node) > 0)
928                 return (ir_node **)& get_irn_in(node)[SEL_INDEX_OFFSET + 1];
929         else
930                 return NULL;
931 }
932
933 ir_node *get_Sel_index(const ir_node *node, int pos)
934 {
935         assert(is_Sel(node));
936         return get_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET);
937 }
938
939 void set_Sel_index(ir_node *node, int pos, ir_node *index)
940 {
941         assert(is_Sel(node));
942         set_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET, index);
943 }
944
945 ir_node **get_Call_param_arr(ir_node *node)
946 {
947         assert(is_Call(node));
948         return &get_irn_in(node)[CALL_PARAM_OFFSET + 1];
949 }
950
951 size_t get_Call_n_params(const ir_node *node)
952 {
953         assert(is_Call(node));
954         return (size_t) (get_irn_arity(node) - CALL_PARAM_OFFSET);
955 }
956
957 ir_node *get_Call_param(const ir_node *node, int pos)
958 {
959         assert(is_Call(node));
960         return get_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET);
961 }
962
963 void set_Call_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
964 {
965         assert(is_Call(node));
966         set_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET, param);
967 }
968
969 ir_node **get_Builtin_param_arr(ir_node *node)
970 {
971         assert(is_Builtin(node));
972         return &get_irn_in(node)[BUILDIN_PARAM_OFFSET + 1];
973 }
974
975 int get_Builtin_n_params(const ir_node *node)
976 {
977         assert(is_Builtin(node));
978         return (get_irn_arity(node) - BUILDIN_PARAM_OFFSET);
979 }
980
981 ir_node *get_Builtin_param(const ir_node *node, int pos)
982 {
983         assert(is_Builtin(node));
984         return get_irn_n(node, pos + BUILDIN_PARAM_OFFSET);
985 }
986
987 void set_Builtin_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
988 {
989         assert(is_Builtin(node));
990         set_irn_n(node, pos + BUILDIN_PARAM_OFFSET, param);
991 }
992
993 /* Returns a human readable string for the ir_builtin_kind. */
994 const char *get_builtin_kind_name(ir_builtin_kind kind)
995 {
996 #define X(a)    case a: return #a
997         switch (kind) {
998                 X(ir_bk_trap);
999                 X(ir_bk_debugbreak);
1000                 X(ir_bk_return_address);
1001                 X(ir_bk_frame_address);
1002                 X(ir_bk_prefetch);
1003                 X(ir_bk_ffs);
1004                 X(ir_bk_clz);
1005                 X(ir_bk_ctz);
1006                 X(ir_bk_popcount);
1007                 X(ir_bk_parity);
1008                 X(ir_bk_bswap);
1009                 X(ir_bk_inport);
1010                 X(ir_bk_outport);
1011                 X(ir_bk_inner_trampoline);
1012         }
1013         return "<unknown>";
1014 #undef X
1015 }
1016
1017
1018 int Call_has_callees(const ir_node *node)
1019 {
1020         assert(is_Call(node));
1021         return ((get_irg_callee_info_state(get_irn_irg(node)) != irg_callee_info_none) &&
1022                 (node->attr.call.callee_arr != NULL));
1023 }
1024
1025 size_t get_Call_n_callees(const ir_node *node)
1026 {
1027   assert(is_Call(node) && node->attr.call.callee_arr);
1028   return ARR_LEN(node->attr.call.callee_arr);
1029 }
1030
1031 ir_entity *get_Call_callee(const ir_node *node, size_t pos)
1032 {
1033         assert(pos < get_Call_n_callees(node));
1034         return node->attr.call.callee_arr[pos];
1035 }
1036
1037 void set_Call_callee_arr(ir_node *node, size_t n, ir_entity ** arr)
1038 {
1039         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
1040
1041         assert(is_Call(node));
1042         if (node->attr.call.callee_arr == NULL || get_Call_n_callees(node) != n) {
1043                 node->attr.call.callee_arr = NEW_ARR_D(ir_entity *, irg->obst, n);
1044         }
1045         memcpy(node->attr.call.callee_arr, arr, n * sizeof(ir_entity *));
1046 }
1047
1048 void remove_Call_callee_arr(ir_node *node)
1049 {
1050         assert(is_Call(node));
1051         node->attr.call.callee_arr = NULL;
1052 }
1053
1054 /*
1055  * Returns non-zero if a Call is surely a self-recursive Call.
1056  * Beware: if this functions returns 0, the call might be self-recursive!
1057  */
1058 int is_self_recursive_Call(const ir_node *call)
1059 {
1060         const ir_node *callee = get_Call_ptr(call);
1061
1062         if (is_SymConst_addr_ent(callee)) {
1063                 const ir_entity *ent = get_SymConst_entity(callee);
1064                 const ir_graph  *irg = get_entity_irg(ent);
1065                 if (irg == get_irn_irg(call))
1066                         return 1;
1067         }
1068         return 0;
1069 }
1070
1071 /* Checks for upcast.
1072  *
1073  * Returns true if the Cast node casts a class type to a super type.
1074  */
1075 int is_Cast_upcast(ir_node *node)
1076 {
1077         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1078         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1079
1080         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1081         assert(fromtype);
1082
1083         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1084                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1085                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1086         }
1087
1088         assert(fromtype);
1089
1090         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1091         return is_SubClass_of(fromtype, totype);
1092 }
1093
1094 /* Checks for downcast.
1095  *
1096  * Returns true if the Cast node casts a class type to a sub type.
1097  */
1098 int is_Cast_downcast(ir_node *node)
1099 {
1100         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1101         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1102
1103         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1104         assert(fromtype);
1105
1106         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1107                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1108                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1109         }
1110
1111         assert(fromtype);
1112
1113         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1114         return is_SubClass_of(totype, fromtype);
1115 }
1116
1117 int (is_unop)(const ir_node *node)
1118 {
1119         return _is_unop(node);
1120 }
1121
1122 ir_node *get_unop_op(const ir_node *node)
1123 {
1124         if (node->op->opar == oparity_unary)
1125                 return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1126
1127         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1128         return NULL;
1129 }
1130
1131 void set_unop_op(ir_node *node, ir_node *op)
1132 {
1133         if (node->op->opar == oparity_unary)
1134                 set_irn_n(node, node->op->op_index, op);
1135
1136         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1137 }
1138
1139 int (is_binop)(const ir_node *node)
1140 {
1141         return _is_binop(node);
1142 }
1143
1144 ir_node *get_binop_left(const ir_node *node)
1145 {
1146         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1147         return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1148 }
1149
1150 void set_binop_left(ir_node *node, ir_node *left)
1151 {
1152         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1153         set_irn_n(node, node->op->op_index, left);
1154 }
1155
1156 ir_node *get_binop_right(const ir_node *node)
1157 {
1158         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1159         return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);
1160 }
1161
1162 void set_binop_right(ir_node *node, ir_node *right)
1163 {
1164         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1165         set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);
1166 }
1167
1168 int is_Phi0(const ir_node *n)
1169 {
1170         assert(n);
1171
1172         return ((get_irn_op(n) == op_Phi) &&
1173                 (get_irn_arity(n) == 0) &&
1174                 (get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) ==  phase_building));
1175 }
1176
1177 ir_node **get_Phi_preds_arr(ir_node *node)
1178 {
1179   assert(is_Phi(node));
1180   return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1181 }
1182
1183 int get_Phi_n_preds(const ir_node *node)
1184 {
1185         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1186         return (get_irn_arity(node));
1187 }
1188
1189 ir_node *get_Phi_pred(const ir_node *node, int pos)
1190 {
1191         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1192         return get_irn_n(node, pos);
1193 }
1194
1195 void set_Phi_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1196 {
1197         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1198         set_irn_n(node, pos, pred);
1199 }
1200
1201 ir_node *(get_Phi_next)(const ir_node *phi)
1202 {
1203         return _get_Phi_next(phi);
1204 }
1205
1206 void (set_Phi_next)(ir_node *phi, ir_node *next)
1207 {
1208         _set_Phi_next(phi, next);
1209 }
1210
1211 int is_memop(const ir_node *node)
1212 {
1213         unsigned code = get_irn_opcode(node);
1214         return (code == iro_Load || code == iro_Store);
1215 }
1216
1217 ir_node *get_memop_mem(const ir_node *node)
1218 {
1219         assert(is_memop(node));
1220         return get_irn_n(node, 0);
1221 }
1222
1223 void set_memop_mem(ir_node *node, ir_node *mem)
1224 {
1225         assert(is_memop(node));
1226         set_irn_n(node, 0, mem);
1227 }
1228
1229 ir_node *get_memop_ptr(const ir_node *node)
1230 {
1231         assert(is_memop(node));
1232         return get_irn_n(node, 1);
1233 }
1234
1235 void set_memop_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr)
1236 {
1237         assert(is_memop(node));
1238         set_irn_n(node, 1, ptr);
1239 }
1240
1241
1242 ir_node **get_Sync_preds_arr(ir_node *node)
1243 {
1244         assert(is_Sync(node));
1245         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1246 }
1247
1248 int get_Sync_n_preds(const ir_node *node)
1249 {
1250         assert(is_Sync(node));
1251         return (get_irn_arity(node));
1252 }
1253
1254 /*
1255 void set_Sync_n_preds(ir_node *node, int n_preds)
1256 {
1257         assert(is_Sync(node));
1258 }
1259 */
1260
1261 ir_node *get_Sync_pred(const ir_node *node, int pos)
1262 {
1263         assert(is_Sync(node));
1264         return get_irn_n(node, pos);
1265 }
1266
1267 void set_Sync_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1268 {
1269         assert(is_Sync(node));
1270         set_irn_n(node, pos, pred);
1271 }
1272
1273 /* Add a new Sync predecessor */
1274 void add_Sync_pred(ir_node *node, ir_node *pred)
1275 {
1276         assert(is_Sync(node));
1277         add_irn_n(node, pred);
1278 }
1279
1280 int (is_arg_Proj)(const ir_node *node)
1281 {
1282         return _is_arg_Proj(node);
1283 }
1284
1285 ir_node **get_Tuple_preds_arr(ir_node *node)
1286 {
1287         assert(is_Tuple(node));
1288         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1289 }
1290
1291 int get_Tuple_n_preds(const ir_node *node)
1292 {
1293         assert(is_Tuple(node));
1294         return get_irn_arity(node);
1295 }
1296
1297 ir_node *get_Tuple_pred(const ir_node *node, int pos)
1298 {
1299   assert(is_Tuple(node));
1300   return get_irn_n(node, pos);
1301 }
1302
1303 void set_Tuple_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1304 {
1305         assert(is_Tuple(node));
1306         set_irn_n(node, pos, pred);
1307 }
1308
1309 int get_ASM_n_input_constraints(const ir_node *node)
1310 {
1311         assert(is_ASM(node));
1312         return ARR_LEN(node->attr.assem.input_constraints);
1313 }
1314
1315 int get_ASM_n_output_constraints(const ir_node *node)
1316 {
1317         assert(is_ASM(node));
1318         return ARR_LEN(node->attr.assem.output_constraints);
1319 }
1320
1321 int get_ASM_n_clobbers(const ir_node *node)
1322 {
1323         assert(is_ASM(node));
1324         return ARR_LEN(node->attr.assem.clobbers);
1325 }
1326
1327 /* returns the graph of a node */
1328 ir_graph *(get_irn_irg)(const ir_node *node)
1329 {
1330         return _get_irn_irg(node);
1331 }
1332
1333
1334 /*----------------------------------------------------------------*/
1335 /*  Auxiliary routines                                            */
1336 /*----------------------------------------------------------------*/
1337
1338 ir_node *skip_Proj(ir_node *node)
1339 {
1340         /* don't assert node !!! */
1341         if (node == NULL)
1342                 return NULL;
1343
1344         if (is_Proj(node))
1345                 node = get_Proj_pred(node);
1346
1347         return node;
1348 }
1349
1350 const ir_node *
1351 skip_Proj_const(const ir_node *node)
1352 {
1353         /* don't assert node !!! */
1354         if (node == NULL)
1355                 return NULL;
1356
1357         if (is_Proj(node))
1358                 node = get_Proj_pred(node);
1359
1360         return node;
1361 }
1362
1363 ir_node *skip_Tuple(ir_node *node)
1364 {
1365   ir_node *pred;
1366
1367 restart:
1368         if (is_Proj(node)) {
1369             pred = get_Proj_pred(node);
1370
1371                 if (is_Proj(pred)) { /* nested Tuple ? */
1372                     pred = skip_Tuple(pred);
1373
1374                         if (is_Tuple(pred)) {
1375                                 node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1376                                 goto restart;
1377                         }
1378                 } else if (is_Tuple(pred)) {
1379                         node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1380                         goto restart;
1381                 }
1382         }
1383         return node;
1384 }
1385
1386 /* returns operand of node if node is a Cast */
1387 ir_node *skip_Cast(ir_node *node)
1388 {
1389         if (is_Cast(node))
1390                 return get_Cast_op(node);
1391         return node;
1392 }
1393
1394 /* returns operand of node if node is a Cast */
1395 const ir_node *skip_Cast_const(const ir_node *node)
1396 {
1397         if (is_Cast(node))
1398                 return get_Cast_op(node);
1399         return node;
1400 }
1401
1402 /* returns operand of node if node is a Pin */
1403 ir_node *skip_Pin(ir_node *node)
1404 {
1405         if (is_Pin(node))
1406                 return get_Pin_op(node);
1407         return node;
1408 }
1409
1410 /* returns operand of node if node is a Confirm */
1411 ir_node *skip_Confirm(ir_node *node)
1412 {
1413         if (is_Confirm(node))
1414                 return get_Confirm_value(node);
1415         return node;
1416 }
1417
1418 /* skip all high-level ops */
1419 ir_node *skip_HighLevel_ops(ir_node *node)
1420 {
1421         while (is_op_highlevel(get_irn_op(node))) {
1422                 node = get_irn_n(node, 0);
1423         }
1424         return node;
1425 }
1426
1427
1428 /* This should compact Id-cycles to self-cycles. It has the same (or less?) complexity
1429  * than any other approach, as Id chains are resolved and all point to the real node, or
1430  * all id's are self loops.
1431  *
1432  * Note: This function takes 10% of mostly ANY the compiler run, so it's
1433  * a little bit "hand optimized".
1434  */
1435 ir_node *skip_Id(ir_node *node)
1436 {
1437         ir_node *pred;
1438         /* don't assert node !!! */
1439
1440         if (!node || (node->op != op_Id)) return node;
1441
1442         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
1443            self-referencing Ids. */
1444         pred = node->in[0+1];
1445
1446         if (pred->op != op_Id) return pred;
1447
1448         if (node != pred) {  /* not a self referencing Id. Resolve Id chain. */
1449                 ir_node *rem_pred, *res;
1450
1451                 if (pred->op != op_Id) return pred; /* shortcut */
1452                 rem_pred = pred;
1453
1454                 assert(get_irn_arity (node) > 0);
1455
1456                 node->in[0+1] = node;   /* turn us into a self referencing Id:  shorten Id cycles. */
1457                 res = skip_Id(rem_pred);
1458                 if (is_Id(res)) /* self-loop */ return node;
1459
1460                 node->in[0+1] = res;    /* Turn Id chain into Ids all referencing the chain end. */
1461                 return res;
1462         } else {
1463                 return node;
1464         }
1465 }
1466
1467 int (is_strictConv)(const ir_node *node)
1468 {
1469         return _is_strictConv(node);
1470 }
1471
1472 /* Returns true if node is a SymConst node with kind symconst_addr_ent. */
1473 int (is_SymConst_addr_ent)(const ir_node *node)
1474 {
1475         return _is_SymConst_addr_ent(node);
1476 }
1477
1478 /* Returns true if the operation manipulates control flow. */
1479 int is_cfop(const ir_node *node)
1480 {
1481         return is_op_cfopcode(get_irn_op(node));
1482 }
1483
1484 int is_unknown_jump(const ir_node *node)
1485 {
1486         return is_op_unknown_jump(get_irn_op(node));
1487 }
1488
1489 /* Returns true if the operation can change the control flow because
1490    of an exception. */
1491 int is_fragile_op(const ir_node *node)
1492 {
1493         return is_op_fragile(get_irn_op(node));
1494 }
1495
1496 /* Returns the memory operand of fragile operations. */
1497 ir_node *get_fragile_op_mem(ir_node *node)
1498 {
1499         assert(node && is_fragile_op(node));
1500
1501         switch (get_irn_opcode(node)) {
1502         case iro_Call  :
1503         case iro_Div   :
1504         case iro_Mod   :
1505         case iro_Load  :
1506         case iro_Store :
1507         case iro_Alloc :
1508         case iro_Bound :
1509         case iro_CopyB :
1510                 return get_irn_n(node, pn_Generic_M);
1511         case iro_Bad   :
1512         case iro_Unknown:
1513                 return node;
1514         default:
1515                 panic("should not be reached");
1516         }
1517 }
1518
1519 /* Returns true if the operation is a forking control flow operation. */
1520 int (is_irn_forking)(const ir_node *node)
1521 {
1522         return _is_irn_forking(node);
1523 }
1524
1525 void (copy_node_attr)(ir_graph *irg, const ir_node *old_node, ir_node *new_node)
1526 {
1527         _copy_node_attr(irg, old_node, new_node);
1528 }
1529
1530 /* Return the type attribute of a node n (SymConst, Call, Alloc, Free,
1531    Cast) or NULL.*/
1532 ir_type *(get_irn_type_attr)(ir_node *node)
1533 {
1534         return _get_irn_type_attr(node);
1535 }
1536
1537 /* Return the entity attribute of a node n (SymConst, Sel) or NULL. */
1538 ir_entity *(get_irn_entity_attr)(ir_node *node)
1539 {
1540         return _get_irn_entity_attr(node);
1541 }
1542
1543 /* Returns non-zero for constant-like nodes. */
1544 int (is_irn_constlike)(const ir_node *node)
1545 {
1546         return _is_irn_constlike(node);
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Returns non-zero for nodes that are allowed to have keep-alives and
1551  * are neither Block nor PhiM.
1552  */
1553 int (is_irn_keep)(const ir_node *node)
1554 {
1555         return _is_irn_keep(node);
1556 }
1557
1558 /*
1559  * Returns non-zero for nodes that are always placed in the start block.
1560  */
1561 int (is_irn_start_block_placed)(const ir_node *node)
1562 {
1563         return _is_irn_start_block_placed(node);
1564 }
1565
1566 /* Returns non-zero for nodes that are machine operations. */
1567 int (is_irn_machine_op)(const ir_node *node)
1568 {
1569         return _is_irn_machine_op(node);
1570 }
1571
1572 /* Returns non-zero for nodes that are machine operands. */
1573 int (is_irn_machine_operand)(const ir_node *node)
1574 {
1575         return _is_irn_machine_operand(node);
1576 }
1577
1578 /* Returns non-zero for nodes that have the n'th user machine flag set. */
1579 int (is_irn_machine_user)(const ir_node *node, unsigned n)
1580 {
1581         return _is_irn_machine_user(node, n);
1582 }
1583
1584 /* Returns non-zero for nodes that are CSE neutral to its users. */
1585 int (is_irn_cse_neutral)(const ir_node *node)
1586 {
1587         return _is_irn_cse_neutral(node);
1588 }
1589
1590 /* Gets the string representation of the jump prediction .*/
1591 const char *get_cond_jmp_predicate_name(cond_jmp_predicate pred)
1592 {
1593 #define X(a)    case a: return #a
1594         switch (pred) {
1595                 X(COND_JMP_PRED_NONE);
1596                 X(COND_JMP_PRED_TRUE);
1597                 X(COND_JMP_PRED_FALSE);
1598         }
1599         return "<unknown>";
1600 #undef X
1601 }
1602
1603 /** Return the attribute type of a SymConst node if exists */
1604 static ir_type *get_SymConst_attr_type(const ir_node *self)
1605 {
1606         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1607         if (SYMCONST_HAS_TYPE(kind))
1608                 return get_SymConst_type(self);
1609         return NULL;
1610 }
1611
1612 /** Return the attribute entity of a SymConst node if exists */
1613 static ir_entity *get_SymConst_attr_entity(const ir_node *self)
1614 {
1615         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1616         if (SYMCONST_HAS_ENT(kind))
1617                 return get_SymConst_entity(self);
1618         return NULL;
1619 }
1620
1621 /** the get_type_attr operation must be always implemented */
1622 static ir_type *get_Null_type(const ir_node *n)
1623 {
1624         (void) n;
1625         return firm_unknown_type;
1626 }
1627
1628 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1629 ir_op_ops *firm_set_default_get_type_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1630 {
1631         switch (code) {
1632         case iro_SymConst: ops->get_type_attr = get_SymConst_attr_type; break;
1633         case iro_Call:     ops->get_type_attr = get_Call_type; break;
1634         case iro_Alloc:    ops->get_type_attr = get_Alloc_type; break;
1635         case iro_Free:     ops->get_type_attr = get_Free_type; break;
1636         case iro_Cast:     ops->get_type_attr = get_Cast_type; break;
1637         default:
1638                 /* not allowed to be NULL */
1639                 if (! ops->get_type_attr)
1640                         ops->get_type_attr = get_Null_type;
1641                 break;
1642         }
1643         return ops;
1644 }
1645
1646 /** the get_entity_attr operation must be always implemented */
1647 static ir_entity *get_Null_ent(const ir_node *n)
1648 {
1649         (void) n;
1650         return NULL;
1651 }
1652
1653 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1654 ir_op_ops *firm_set_default_get_entity_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1655 {
1656         switch (code) {
1657         case iro_SymConst: ops->get_entity_attr = get_SymConst_attr_entity; break;
1658         case iro_Sel:      ops->get_entity_attr = get_Sel_entity; break;
1659         default:
1660                 /* not allowed to be NULL */
1661                 if (! ops->get_entity_attr)
1662                         ops->get_entity_attr = get_Null_ent;
1663                 break;
1664         }
1665         return ops;
1666 }
1667
1668 /* Sets the debug information of a node. */
1669 void (set_irn_dbg_info)(ir_node *n, dbg_info *db)
1670 {
1671         _set_irn_dbg_info(n, db);
1672 }
1673
1674 /**
1675  * Returns the debug information of an node.
1676  *
1677  * @param n   The node.
1678  */
1679 dbg_info *(get_irn_dbg_info)(const ir_node *n)
1680 {
1681         return _get_irn_dbg_info(n);
1682 }
1683
1684 /* checks whether a node represents a global address */
1685 int is_Global(const ir_node *node)
1686 {
1687         return is_SymConst_addr_ent(node);
1688 }
1689
1690 /* returns the entity of a global address */
1691 ir_entity *get_Global_entity(const ir_node *node)
1692 {
1693         return get_SymConst_entity(node);
1694 }
1695
1696 /*
1697  * Calculate a hash value of a node.
1698  */
1699 unsigned firm_default_hash(const ir_node *node)
1700 {
1701         unsigned h;
1702         int i, irn_arity;
1703
1704         /* hash table value = 9*(9*(9*(9*(9*arity+in[0])+in[1])+ ...)+mode)+code */
1705         h = irn_arity = get_irn_arity(node);
1706
1707         /* consider all in nodes... except the block if not a control flow. */
1708         for (i = is_cfop(node) ? -1 : 0;  i < irn_arity;  ++i) {
1709                 ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
1710                 if (is_irn_cse_neutral(pred))
1711                         h *= 9;
1712                 else
1713                         h = 9*h + HASH_PTR(pred);
1714         }
1715
1716         /* ...mode,... */
1717         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_mode(node));
1718         /* ...and code */
1719         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_op(node));
1720
1721         return h;
1722 }  /* firm_default_hash */
1723
1724 /* include generated code */
1725 #include "gen_irnode.c.inl"