add CopyB support to get_op_fragile_mem()
[libfirm] / ir / ir / irnode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2007 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief   Representation of an intermediate operation.
23  * @author  Martin Trapp, Christian Schaefer, Goetz Lindenmaier, Michael Beck
24  * @version $Id$
25  */
26 #ifdef HAVE_CONFIG_H
27 # include "config.h"
28 #endif
29
30 #ifdef HAVE_STRING_H
31 # include <string.h>
32 #endif
33
34 #include "ident.h"
35 #include "irnode_t.h"
36 #include "irgraph_t.h"
37 #include "irmode_t.h"
38 #include "irbackedge_t.h"
39 #include "irdump.h"
40 #include "irop_t.h"
41 #include "irprog_t.h"
42 #include "iredgekinds.h"
43 #include "iredges_t.h"
44
45 #include "irhooks.h"
46 #include "irtools.h"
47
48 /* some constants fixing the positions of nodes predecessors
49    in the in array */
50 #define CALL_PARAM_OFFSET     2
51 #define FUNCCALL_PARAM_OFFSET 1
52 #define SEL_INDEX_OFFSET      2
53 #define RETURN_RESULT_OFFSET  1  /* mem is not a result */
54 #define END_KEEPALIVE_OFFSET  0
55
56 static const char *pnc_name_arr [] = {
57         "pn_Cmp_False", "pn_Cmp_Eq", "pn_Cmp_Lt", "pn_Cmp_Le",
58         "pn_Cmp_Gt", "pn_Cmp_Ge", "pn_Cmp_Lg", "pn_Cmp_Leg",
59         "pn_Cmp_Uo", "pn_Cmp_Ue", "pn_Cmp_Ul", "pn_Cmp_Ule",
60         "pn_Cmp_Ug", "pn_Cmp_Uge", "pn_Cmp_Ne", "pn_Cmp_True"
61 };
62
63 /**
64  * returns the pnc name from an pnc constant
65  */
66 const char *get_pnc_string(int pnc) {
67         assert(pnc >= 0 && pnc <
68                         (int) (sizeof(pnc_name_arr)/sizeof(pnc_name_arr[0])));
69         return pnc_name_arr[pnc];
70 }
71
72 /*
73  * Calculates the negated (Complement(R)) pnc condition.
74  */
75 int get_negated_pnc(int pnc, ir_mode *mode) {
76         pnc ^= pn_Cmp_True;
77
78         /* do NOT add the Uo bit for non-floating point values */
79         if (! mode_is_float(mode))
80                 pnc &= ~pn_Cmp_Uo;
81
82         return pnc;
83 }
84
85 /* Calculates the inversed (R^-1) pnc condition, i.e., "<" --> ">" */
86 int
87 get_inversed_pnc(int pnc) {
88         int code    = pnc & ~(pn_Cmp_Lt|pn_Cmp_Gt);
89         int lesser  = pnc & pn_Cmp_Lt;
90         int greater = pnc & pn_Cmp_Gt;
91
92         code |= (lesser ? pn_Cmp_Gt : 0) | (greater ? pn_Cmp_Lt : 0);
93
94         return code;
95 }
96
97 /**
98  * Indicates, whether additional data can be registered to ir nodes.
99  * If set to 1, this is not possible anymore.
100  */
101 static int forbid_new_data = 0;
102
103 /**
104  * The amount of additional space for custom data to be allocated upon
105  * creating a new node.
106  */
107 unsigned firm_add_node_size = 0;
108
109
110 /* register new space for every node */
111 unsigned firm_register_additional_node_data(unsigned size) {
112         assert(!forbid_new_data && "Too late to register additional node data");
113
114         if (forbid_new_data)
115                 return 0;
116
117         return firm_add_node_size += size;
118 }
119
120
121 void
122 init_irnode(void) {
123         /* Forbid the addition of new data to an ir node. */
124         forbid_new_data = 1;
125 }
126
127 /*
128  * irnode constructor.
129  * Create a new irnode in irg, with an op, mode, arity and
130  * some incoming irnodes.
131  * If arity is negative, a node with a dynamic array is created.
132  */
133 ir_node *
134 new_ir_node(dbg_info *db, ir_graph *irg, ir_node *block, ir_op *op, ir_mode *mode,
135             int arity, ir_node **in)
136 {
137         ir_node *res;
138         size_t node_size = offsetof(ir_node, attr) + op->attr_size + firm_add_node_size;
139         char *p;
140         int i;
141
142         assert(irg && op && mode);
143         p = obstack_alloc(irg->obst, node_size);
144         memset(p, 0, node_size);
145         res = (ir_node *)(p + firm_add_node_size);
146
147         res->kind     = k_ir_node;
148         res->op       = op;
149         res->mode     = mode;
150         res->visited  = 0;
151         res->node_idx = irg_register_node_idx(irg, res);
152         res->link     = NULL;
153         res->deps     = NULL;
154
155         if (arity < 0) {
156                 res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);  /* 1: space for block */
157         } else {
158                 res->in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, (arity+1));
159                 memcpy(&res->in[1], in, sizeof(ir_node *) * arity);
160         }
161
162         res->in[0] = block;
163         set_irn_dbg_info(res, db);
164         res->out = NULL;
165
166 #ifdef DEBUG_libfirm
167         res->node_nr = get_irp_new_node_nr();
168 #endif
169
170         for (i = 0; i < EDGE_KIND_LAST; ++i)
171                 INIT_LIST_HEAD(&res->edge_info[i].outs_head);
172
173         /* don't put this into the for loop, arity is -1 for some nodes! */
174         edges_notify_edge(res, -1, res->in[0], NULL, irg);
175         for (i = 1; i <= arity; ++i)
176                 edges_notify_edge(res, i - 1, res->in[i], NULL, irg);
177
178         hook_new_node(irg, res);
179
180         return res;
181 }
182
183 /*-- getting some parameters from ir_nodes --*/
184
185 int
186 (is_ir_node)(const void *thing) {
187         return _is_ir_node(thing);
188 }
189
190 int
191 (get_irn_intra_arity)(const ir_node *node) {
192         return _get_irn_intra_arity(node);
193 }
194
195 int
196 (get_irn_inter_arity)(const ir_node *node) {
197         return _get_irn_inter_arity(node);
198 }
199
200 int (*_get_irn_arity)(const ir_node *node) = _get_irn_intra_arity;
201
202 int
203 (get_irn_arity)(const ir_node *node) {
204         return _get_irn_arity(node);
205 }
206
207 /* Returns the array with ins. This array is shifted with respect to the
208    array accessed by get_irn_n: The block operand is at position 0 not -1.
209    (@@@ This should be changed.)
210    The order of the predecessors in this array is not guaranteed, except that
211    lists of operands as predecessors of Block or arguments of a Call are
212    consecutive. */
213 ir_node **
214 get_irn_in(const ir_node *node) {
215         assert(node);
216         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
217                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
218                         assert(node->attr.filter.in_cg);
219                         return node->attr.filter.in_cg;
220                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
221                         return node->attr.block.in_cg;
222                 }
223                 /* else fall through */
224         }
225         return node->in;
226 }
227
228 void
229 set_irn_in(ir_node *node, int arity, ir_node **in) {
230         int i;
231         ir_node *** arr;
232         ir_graph *irg = current_ir_graph;
233         assert(node);
234         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
235                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
236                         assert(node->attr.filter.in_cg);
237                         arr = &node->attr.filter.in_cg;
238                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
239                         arr = &node->attr.block.in_cg;
240                 } else {
241                         arr = &node->in;
242                 }
243         } else {
244                 arr = &node->in;
245         }
246
247         for (i = 0; i < arity; i++) {
248                 if (i < ARR_LEN(*arr)-1)
249                         edges_notify_edge(node, i, in[i], (*arr)[i+1], irg);
250                 else
251                         edges_notify_edge(node, i, in[i], NULL,        irg);
252         }
253         for(;i < ARR_LEN(*arr)-1; i++) {
254                 edges_notify_edge(node, i, NULL, (*arr)[i+1], irg);
255         }
256
257         if (arity != ARR_LEN(*arr) - 1) {
258                 ir_node * block = (*arr)[0];
259                 *arr = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, arity + 1);
260                 (*arr)[0] = block;
261         }
262         fix_backedges(irg->obst, node);
263
264         memcpy((*arr) + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
265 }
266
267 ir_node *
268 (get_irn_intra_n)(const ir_node *node, int n) {
269         return _get_irn_intra_n (node, n);
270 }
271
272 ir_node *
273 (get_irn_inter_n)(const ir_node *node, int n) {
274         return _get_irn_inter_n (node, n);
275 }
276
277 ir_node *(*_get_irn_n)(const ir_node *node, int n) = _get_irn_intra_n;
278
279 ir_node *
280 (get_irn_n)(const ir_node *node, int n) {
281         return _get_irn_n(node, n);
282 }
283
284 void
285 set_irn_n (ir_node *node, int n, ir_node *in) {
286         assert(node && node->kind == k_ir_node);
287         assert(-1 <= n);
288         assert(n < get_irn_arity(node));
289         assert(in && in->kind == k_ir_node);
290
291         if ((n == -1) && (get_irn_opcode(node) == iro_Filter)) {
292                 /* Change block pred in both views! */
293                 node->in[n + 1] = in;
294                 assert(node->attr.filter.in_cg);
295                 node->attr.filter.in_cg[n + 1] = in;
296                 return;
297         }
298         if (get_interprocedural_view()) { /* handle Filter and Block specially */
299                 if (get_irn_opcode(node) == iro_Filter) {
300                         assert(node->attr.filter.in_cg);
301                         node->attr.filter.in_cg[n + 1] = in;
302                         return;
303                 } else if (get_irn_opcode(node) == iro_Block && node->attr.block.in_cg) {
304                         node->attr.block.in_cg[n + 1] = in;
305                         return;
306                 }
307                 /* else fall through */
308         }
309
310         /* Call the hook */
311         hook_set_irn_n(node, n, in, node->in[n + 1]);
312
313         /* Here, we rely on src and tgt being in the current ir graph */
314         edges_notify_edge(node, n, in, node->in[n + 1], current_ir_graph);
315
316         node->in[n + 1] = in;
317 }
318
319 int add_irn_n(ir_node *node, ir_node *in)
320 {
321         int pos;
322         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
323
324         assert(node->op->opar == oparity_dynamic);
325         pos = ARR_LEN(node->in) - 1;
326         ARR_APP1(ir_node *, node->in, in);
327         edges_notify_edge(node, pos, node->in[pos + 1], NULL, irg);
328
329         /* Call the hook */
330         hook_set_irn_n(node, pos, node->in[pos + 1], NULL);
331
332         return pos;
333 }
334
335 int
336 (get_irn_deps)(const ir_node *node)
337 {
338         return _get_irn_deps(node);
339 }
340
341 ir_node *
342 (get_irn_dep)(const ir_node *node, int pos)
343 {
344         return _get_irn_dep(node, pos);
345 }
346
347 void
348 (set_irn_dep)(ir_node *node, int pos, ir_node *dep)
349 {
350         _set_irn_dep(node, pos, dep);
351 }
352
353 int add_irn_dep(ir_node *node, ir_node *dep)
354 {
355         int res = 0;
356
357         if (node->deps == NULL) {
358                 node->deps = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);
359                 node->deps[0] = dep;
360         } else {
361                 int i, n;
362                 int first_zero = -1;
363
364                 for(i = 0, n = ARR_LEN(node->deps); i < n; ++i) {
365                         if(node->deps[i] == NULL)
366                                 first_zero = i;
367
368                         if(node->deps[i] == dep)
369                                 return i;
370                 }
371
372                 if (first_zero >= 0) {
373                         node->deps[first_zero] = dep;
374                         res = first_zero;
375                 } else {
376                         ARR_APP1(ir_node *, node->deps, dep);
377                         res = n;
378                 }
379         }
380
381         edges_notify_edge_kind(node, res, dep, NULL, EDGE_KIND_DEP, get_irn_irg(node));
382
383         return res;
384 }
385
386 void add_irn_deps(ir_node *tgt, ir_node *src) {
387         int i, n;
388
389         for (i = 0, n = get_irn_deps(src); i < n; ++i)
390                 add_irn_dep(tgt, get_irn_dep(src, i));
391 }
392
393
394 ir_mode *
395 (get_irn_mode)(const ir_node *node) {
396         return _get_irn_mode(node);
397 }
398
399 void
400 (set_irn_mode)(ir_node *node, ir_mode *mode) {
401         _set_irn_mode(node, mode);
402 }
403
404 modecode
405 get_irn_modecode(const ir_node *node) {
406         assert(node);
407         return node->mode->code;
408 }
409
410 /** Gets the string representation of the mode .*/
411 const char *
412 get_irn_modename(const ir_node *node) {
413         assert(node);
414         return get_mode_name(node->mode);
415 }
416
417 ident *
418 get_irn_modeident(const ir_node *node) {
419         assert(node);
420         return get_mode_ident(node->mode);
421 }
422
423 ir_op *
424 (get_irn_op)(const ir_node *node) {
425         return _get_irn_op(node);
426 }
427
428 /* should be private to the library: */
429 void
430 (set_irn_op)(ir_node *node, ir_op *op) {
431         _set_irn_op(node, op);
432 }
433
434 unsigned
435 (get_irn_opcode)(const ir_node *node) {
436         return _get_irn_opcode(node);
437 }
438
439 const char *
440 get_irn_opname(const ir_node *node) {
441         assert(node);
442         if (is_Phi0(node)) return "Phi0";
443         return get_id_str(node->op->name);
444 }
445
446 ident *
447 get_irn_opident(const ir_node *node) {
448         assert(node);
449         return node->op->name;
450 }
451
452 unsigned long
453 (get_irn_visited)(const ir_node *node) {
454         return _get_irn_visited(node);
455 }
456
457 void
458 (set_irn_visited)(ir_node *node, unsigned long visited) {
459         _set_irn_visited(node, visited);
460 }
461
462 void
463 (mark_irn_visited)(ir_node *node) {
464         _mark_irn_visited(node);
465 }
466
467 int
468 (irn_not_visited)(const ir_node *node) {
469         return _irn_not_visited(node);
470 }
471
472 int
473 (irn_visited)(const ir_node *node) {
474         return _irn_visited(node);
475 }
476
477 void
478 (set_irn_link)(ir_node *node, void *link) {
479         _set_irn_link(node, link);
480 }
481
482 void *
483 (get_irn_link)(const ir_node *node) {
484         return _get_irn_link(node);
485 }
486
487 op_pin_state
488 (get_irn_pinned)(const ir_node *node) {
489         return _get_irn_pinned(node);
490 }
491
492 op_pin_state
493 (is_irn_pinned_in_irg) (const ir_node *node) {
494         return _is_irn_pinned_in_irg(node);
495 }
496
497 void set_irn_pinned(ir_node *node, op_pin_state state) {
498         /* due to optimization an opt may be turned into a Tuple */
499         if (get_irn_op(node) == op_Tuple)
500                 return;
501
502         assert(node && get_op_pinned(get_irn_op(node)) >= op_pin_state_exc_pinned);
503         assert(state == op_pin_state_pinned || state == op_pin_state_floats);
504
505         node->attr.except.pin_state = state;
506 }
507
508 #ifdef DO_HEAPANALYSIS
509 /* Access the abstract interpretation information of a node.
510    Returns NULL if no such information is available. */
511 struct abstval *get_irn_abst_value(ir_node *n) {
512         return n->av;
513 }
514 /* Set the abstract interpretation information of a node. */
515 void set_irn_abst_value(ir_node *n, struct abstval *os) {
516         n->av = os;
517 }
518 struct section *firm_get_irn_section(ir_node *n) {
519         return n->sec;
520 }
521 void firm_set_irn_section(ir_node *n, struct section *s) {
522         n->sec = s;
523 }
524 #else
525 /* Dummies needed for firmjni. */
526 struct abstval *get_irn_abst_value(ir_node *n) {
527         (void) n;
528         return NULL;
529 }
530 void set_irn_abst_value(ir_node *n, struct abstval *os) {
531         (void) n;
532         (void) os;
533 }
534 struct section *firm_get_irn_section(ir_node *n) {
535         (void) n;
536         return NULL;
537 }
538 void firm_set_irn_section(ir_node *n, struct section *s) {
539         (void) n;
540         (void) s;
541 }
542 #endif /* DO_HEAPANALYSIS */
543
544
545 /* Outputs a unique number for this node */
546 long get_irn_node_nr(const ir_node *node) {
547         assert(node);
548 #ifdef DEBUG_libfirm
549         return node->node_nr;
550 #else
551         return (long)PTR_TO_INT(node);
552 #endif
553 }
554
555 const_attr *
556 get_irn_const_attr(ir_node *node) {
557         assert(node->op == op_Const);
558         return &node->attr.con;
559 }
560
561 long
562 get_irn_proj_attr(ir_node *node) {
563         assert(node->op == op_Proj);
564         return node->attr.proj;
565 }
566
567 alloc_attr *
568 get_irn_alloc_attr(ir_node *node) {
569         assert(node->op == op_Alloc);
570         return &node->attr.alloc;
571 }
572
573 free_attr *
574 get_irn_free_attr(ir_node *node) {
575         assert(node->op == op_Free);
576         return &node->attr.free;
577 }
578
579 symconst_attr *
580 get_irn_symconst_attr(ir_node *node) {
581         assert(node->op == op_SymConst);
582         return &node->attr.symc;
583 }
584
585 ir_type *
586 get_irn_call_attr(ir_node *node) {
587         assert(node->op == op_Call);
588         return node->attr.call.cld_tp = skip_tid(node->attr.call.cld_tp);
589 }
590
591 sel_attr *
592 get_irn_sel_attr(ir_node *node) {
593         assert(node->op == op_Sel);
594         return &node->attr.sel;
595 }
596
597 int
598 get_irn_phi0_attr(ir_node *node) {
599         assert(is_Phi0(node));
600         return node->attr.phi0.pos;
601 }
602
603 block_attr *
604 get_irn_block_attr(ir_node *node) {
605         assert(node->op == op_Block);
606         return &node->attr.block;
607 }
608
609 load_attr *
610 get_irn_load_attr(ir_node *node) {
611         assert(node->op == op_Load);
612         return &node->attr.load;
613 }
614
615 store_attr *
616 get_irn_store_attr(ir_node *node) {
617         assert(node->op == op_Store);
618         return &node->attr.store;
619 }
620
621 except_attr *
622 get_irn_except_attr(ir_node *node) {
623         assert(node->op == op_Div || node->op == op_Quot ||
624                node->op == op_DivMod || node->op == op_Mod || node->op == op_Call || node->op == op_Alloc);
625         return &node->attr.except;
626 }
627
628 void *(get_irn_generic_attr)(ir_node *node) {
629         assert(is_ir_node(node));
630         return _get_irn_generic_attr(node);
631 }
632
633 const void *(get_irn_generic_attr_const)(const ir_node *node) {
634         assert(is_ir_node(node));
635         return _get_irn_generic_attr_const(node);
636 }
637
638 unsigned (get_irn_idx)(const ir_node *node) {
639         assert(is_ir_node(node));
640         return _get_irn_idx(node);
641 }
642
643 int get_irn_pred_pos(ir_node *node, ir_node *arg) {
644         int i;
645         for (i = get_irn_arity(node) - 1; i >= 0; i--) {
646                 if (get_irn_n(node, i) == arg)
647                         return i;
648         }
649         return -1;
650 }
651
652 /** manipulate fields of individual nodes **/
653
654 /* this works for all except Block */
655 ir_node *
656 get_nodes_block(const ir_node *node) {
657         assert(node->op != op_Block);
658         return get_irn_n(node, -1);
659 }
660
661 void
662 set_nodes_block(ir_node *node, ir_node *block) {
663         assert(node->op != op_Block);
664         set_irn_n(node, -1, block);
665 }
666
667 /* this works for all except Block */
668 ir_node *
669 get_nodes_MacroBlock(const ir_node *node) {
670         assert(node->op != op_Block);
671         return get_Block_MacroBlock(get_irn_n(node, -1));
672 }
673
674 /* Test whether arbitrary node is frame pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_frame_base)
675  * from Start.  If so returns frame type, else Null. */
676 ir_type *is_frame_pointer(ir_node *n) {
677         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_frame_base)) {
678                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
679                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
680                         return get_irg_frame_type(get_irn_irg(start));
681                 }
682         }
683         return NULL;
684 }
685
686 /* Test whether arbitrary node is globals pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_globals)
687  * from Start.  If so returns global type, else Null. */
688 ir_type *is_globals_pointer(ir_node *n) {
689         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_globals)) {
690                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
691                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
692                         return get_glob_type();
693                 }
694         }
695         return NULL;
696 }
697
698 /* Test whether arbitrary node is tls pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_tls)
699  * from Start.  If so returns tls type, else Null. */
700 ir_type *is_tls_pointer(ir_node *n) {
701         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_globals)) {
702                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
703                 if (get_irn_op(start) == op_Start) {
704                         return get_tls_type();
705                 }
706         }
707         return NULL;
708 }
709
710 /* Test whether arbitrary node is value arg base, i.e. Proj(pn_Start_P_value_arg_base)
711  * from Start.  If so returns 1, else 0. */
712 int is_value_arg_pointer(ir_node *n) {
713         if ((get_irn_op(n) == op_Proj) &&
714                 (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_value_arg_base) &&
715                 (get_irn_op(get_Proj_pred(n)) == op_Start))
716                 return 1;
717         return 0;
718 }
719
720 /* Returns an array with the predecessors of the Block. Depending on
721    the implementation of the graph data structure this can be a copy of
722    the internal representation of predecessors as well as the internal
723    array itself. Therefore writing to this array might obstruct the ir. */
724 ir_node **
725 get_Block_cfgpred_arr(ir_node *node) {
726         assert((node->op == op_Block));
727         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
728 }
729
730 int
731 (get_Block_n_cfgpreds)(const ir_node *node) {
732         return _get_Block_n_cfgpreds(node);
733 }
734
735 ir_node *
736 (get_Block_cfgpred)(ir_node *node, int pos) {
737         return _get_Block_cfgpred(node, pos);
738 }
739
740 void
741 set_Block_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
742         assert(node->op == op_Block);
743         set_irn_n(node, pos, pred);
744 }
745
746 ir_node  *
747 (get_Block_cfgpred_block)(ir_node *node, int pos) {
748         return _get_Block_cfgpred_block(node, pos);
749 }
750
751 int
752 get_Block_matured(ir_node *node) {
753         assert(node->op == op_Block);
754         return (int)node->attr.block.is_matured;
755 }
756
757 void
758 set_Block_matured(ir_node *node, int matured) {
759         assert(node->op == op_Block);
760         node->attr.block.is_matured = matured;
761 }
762
763 unsigned long
764 (get_Block_block_visited)(const ir_node *node) {
765         return _get_Block_block_visited(node);
766 }
767
768 void
769 (set_Block_block_visited)(ir_node *node, unsigned long visit) {
770         _set_Block_block_visited(node, visit);
771 }
772
773 /* For this current_ir_graph must be set. */
774 void
775 (mark_Block_block_visited)(ir_node *node) {
776         _mark_Block_block_visited(node);
777 }
778
779 int
780 (Block_not_block_visited)(const ir_node *node) {
781         return _Block_not_block_visited(node);
782 }
783
784 int
785 (Block_block_visited)(const ir_node *node) {
786         return _Block_block_visited(node);
787 }
788
789 ir_node *
790 get_Block_graph_arr (ir_node *node, int pos) {
791         assert(node->op == op_Block);
792         return node->attr.block.graph_arr[pos+1];
793 }
794
795 void
796 set_Block_graph_arr (ir_node *node, int pos, ir_node *value) {
797         assert(node->op == op_Block);
798         node->attr.block.graph_arr[pos+1] = value;
799 }
800
801 #ifdef INTERPROCEDURAL_VIEW
802 void set_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node, int arity, ir_node *in[]) {
803         assert(node->op == op_Block);
804         if (node->attr.block.in_cg == NULL || arity != ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1) {
805                 node->attr.block.in_cg = NEW_ARR_D(ir_node *, current_ir_graph->obst, arity + 1);
806                 node->attr.block.in_cg[0] = NULL;
807                 node->attr.block.cg_backedge = new_backedge_arr(current_ir_graph->obst, arity);
808                 {
809                         /* Fix backedge array.  fix_backedges() operates depending on
810                            interprocedural_view. */
811                         int ipv = get_interprocedural_view();
812                         set_interprocedural_view(1);
813                         fix_backedges(current_ir_graph->obst, node);
814                         set_interprocedural_view(ipv);
815                 }
816         }
817         memcpy(node->attr.block.in_cg + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
818 }
819
820 void set_Block_cg_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
821         assert(node->op == op_Block &&
822                node->attr.block.in_cg &&
823                0 <= pos && pos < ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1);
824         node->attr.block.in_cg[pos + 1] = pred;
825 }
826
827 ir_node **get_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node) {
828         assert(node->op == op_Block);
829         return node->attr.block.in_cg == NULL ? NULL : node->attr.block.in_cg  + 1;
830 }
831
832 int get_Block_cg_n_cfgpreds(ir_node *node) {
833         assert(node->op == op_Block);
834         return node->attr.block.in_cg == NULL ? 0 : ARR_LEN(node->attr.block.in_cg) - 1;
835 }
836
837 ir_node *get_Block_cg_cfgpred(ir_node *node, int pos) {
838         assert(node->op == op_Block && node->attr.block.in_cg);
839         return node->attr.block.in_cg[pos + 1];
840 }
841
842 void remove_Block_cg_cfgpred_arr(ir_node *node) {
843         assert(node->op == op_Block);
844         node->attr.block.in_cg = NULL;
845 }
846 #endif
847
848 ir_node *(set_Block_dead)(ir_node *block) {
849         return _set_Block_dead(block);
850 }
851
852 int (is_Block_dead)(const ir_node *block) {
853         return _is_Block_dead(block);
854 }
855
856 ir_extblk *get_Block_extbb(const ir_node *block) {
857         ir_extblk *res;
858         assert(is_Block(block));
859         res = block->attr.block.extblk;
860         assert(res == NULL || is_ir_extbb(res));
861         return res;
862 }
863
864 void set_Block_extbb(ir_node *block, ir_extblk *extblk) {
865         assert(is_Block(block));
866         assert(extblk == NULL || is_ir_extbb(extblk));
867         block->attr.block.extblk = extblk;
868 }
869
870 /* returns the macro block header of a block. */
871 ir_node *get_Block_MacroBlock(const ir_node *block) {
872         ir_node *mbh;
873         assert(is_Block(block));
874         mbh = get_irn_n(block, -1);
875         /* once macro block header is respected by all optimizations,
876            this assert can be removed */
877         assert(mbh != NULL);
878         return mbh;
879 }
880
881 /* returns the graph of a Block. */
882 ir_graph *get_Block_irg(const ir_node *block) {
883         assert(is_Block(block));
884         return block->attr.block.irg;
885 }
886
887 int has_Block_label(const ir_node *block) {
888         assert(is_Block(block));
889         return block->attr.block.has_label;
890 }
891
892 ir_label_t get_Block_label(const ir_node *block) {
893         assert(is_Block(block));
894         return block->attr.block.label;
895 }
896
897 void set_Block_label(ir_node *block, ir_label_t label) {
898         assert(is_Block(block));
899         block->attr.block.has_label = 1;
900         block->attr.block.label = label;
901 }
902
903 int
904 get_End_n_keepalives(ir_node *end) {
905         assert(end->op == op_End);
906         return (get_irn_arity(end) - END_KEEPALIVE_OFFSET);
907 }
908
909 ir_node *
910 get_End_keepalive(ir_node *end, int pos) {
911         assert(end->op == op_End);
912         return get_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET);
913 }
914
915 void
916 add_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *ka) {
917         assert(end->op == op_End);
918         assert((is_Phi(ka) || is_Proj(ka) || is_Block(ka) || is_irn_keep(ka)) && "Only Phi, Block or Keep nodes can be kept alive!");
919         add_irn_n(end, ka);
920 }
921
922 void
923 set_End_keepalive(ir_node *end, int pos, ir_node *ka) {
924         assert(end->op == op_End);
925         set_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET, ka);
926 }
927
928 /* Set new keep-alives */
929 void set_End_keepalives(ir_node *end, int n, ir_node *in[]) {
930         int i;
931         ir_graph *irg = get_irn_irg(end);
932
933         /* notify that edges are deleted */
934         for (i = END_KEEPALIVE_OFFSET; i < ARR_LEN(end->in) - 1; ++i) {
935                 edges_notify_edge(end, i, NULL, end->in[i + 1], irg);
936         }
937         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
938
939         for (i = 0; i < n; ++i) {
940                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i] = in[i];
941                 edges_notify_edge(end, END_KEEPALIVE_OFFSET + i, end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i], NULL, irg);
942         }
943 }
944
945 /* Set new keep-alives from old keep-alives, skipping irn */
946 void remove_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *irn) {
947         int     n = get_End_n_keepalives(end);
948         ir_node **in;
949         int     i, idx;
950
951         NEW_ARR_A(ir_node *, in, n);
952
953         for (idx = i = 0; i < n; ++i) {
954                 ir_node *old_ka = get_End_keepalive(end, i);
955
956                 /* skip irn */
957                 if (old_ka != irn)
958                         in[idx++] = old_ka;
959         }
960
961         /* set new keep-alives */
962         set_End_keepalives(end, idx, in);
963 }
964
965 void
966 free_End (ir_node *end) {
967         assert(end->op == op_End);
968         end->kind = k_BAD;
969         DEL_ARR_F(end->in);
970         end->in = NULL;   /* @@@ make sure we get an error if we use the
971                              in array afterwards ... */
972 }
973
974 /* Return the target address of an IJmp */
975 ir_node *get_IJmp_target(ir_node *ijmp) {
976         assert(ijmp->op == op_IJmp);
977         return get_irn_n(ijmp, 0);
978 }
979
980 /** Sets the target address of an IJmp */
981 void set_IJmp_target(ir_node *ijmp, ir_node *tgt) {
982         assert(ijmp->op == op_IJmp);
983         set_irn_n(ijmp, 0, tgt);
984 }
985
986 /*
987 > Implementing the case construct (which is where the constant Proj node is
988 > important) involves far more than simply determining the constant values.
989 > We could argue that this is more properly a function of the translator from
990 > Firm to the target machine.  That could be done if there was some way of
991 > projecting "default" out of the Cond node.
992 I know it's complicated.
993 Basically there are two proglems:
994  - determining the gaps between the projs
995  - determining the biggest case constant to know the proj number for
996    the default node.
997 I see several solutions:
998 1. Introduce a ProjDefault node.  Solves both problems.
999    This means to extend all optimizations executed during construction.
1000 2. Give the Cond node for switch two flavors:
1001    a) there are no gaps in the projs  (existing flavor)
1002    b) gaps may exist, default proj is still the Proj with the largest
1003       projection number.  This covers also the gaps.
1004 3. Fix the semantic of the Cond to that of 2b)
1005
1006 Solution 2 seems to be the best:
1007 Computing the gaps in the Firm representation is not too hard, i.e.,
1008 libFIRM can implement a routine that transforms between the two
1009 flavours.  This is also possible for 1) but 2) does not require to
1010 change any existing optimization.
1011 Further it should be far simpler to determine the biggest constant than
1012 to compute all gaps.
1013 I don't want to choose 3) as 2a) seems to have advantages for
1014 dataflow analysis and 3) does not allow to convert the representation to
1015 2a).
1016 */
1017 ir_node *
1018 get_Cond_selector(ir_node *node) {
1019         assert(node->op == op_Cond);
1020         return get_irn_n(node, 0);
1021 }
1022
1023 void
1024 set_Cond_selector(ir_node *node, ir_node *selector) {
1025         assert(node->op == op_Cond);
1026         set_irn_n(node, 0, selector);
1027 }
1028
1029 cond_kind
1030 get_Cond_kind(ir_node *node) {
1031         assert(node->op == op_Cond);
1032         return node->attr.cond.kind;
1033 }
1034
1035 void
1036 set_Cond_kind(ir_node *node, cond_kind kind) {
1037         assert(node->op == op_Cond);
1038         node->attr.cond.kind = kind;
1039 }
1040
1041 long
1042 get_Cond_defaultProj(ir_node *node) {
1043         assert(node->op == op_Cond);
1044         return node->attr.cond.default_proj;
1045 }
1046
1047 ir_node *
1048 get_Return_mem(ir_node *node) {
1049         assert(node->op == op_Return);
1050         return get_irn_n(node, 0);
1051 }
1052
1053 void
1054 set_Return_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1055         assert(node->op == op_Return);
1056         set_irn_n(node, 0, mem);
1057 }
1058
1059 int
1060 get_Return_n_ress(ir_node *node) {
1061         assert(node->op == op_Return);
1062         return (get_irn_arity(node) - RETURN_RESULT_OFFSET);
1063 }
1064
1065 ir_node **
1066 get_Return_res_arr (ir_node *node) {
1067         assert((node->op == op_Return));
1068         if (get_Return_n_ress(node) > 0)
1069                 return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1 + RETURN_RESULT_OFFSET]);
1070         else
1071                 return NULL;
1072 }
1073
1074 /*
1075 void
1076 set_Return_n_res(ir_node *node, int results) {
1077         assert(node->op == op_Return);
1078 }
1079 */
1080
1081 ir_node *
1082 get_Return_res(ir_node *node, int pos) {
1083         assert(node->op == op_Return);
1084         assert(get_Return_n_ress(node) > pos);
1085         return get_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET);
1086 }
1087
1088 void
1089 set_Return_res(ir_node *node, int pos, ir_node *res){
1090         assert(node->op == op_Return);
1091         set_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET, res);
1092 }
1093
1094 tarval *(get_Const_tarval)(const ir_node *node) {
1095         return _get_Const_tarval(node);
1096 }
1097
1098 void
1099 set_Const_tarval(ir_node *node, tarval *con) {
1100         assert(node->op == op_Const);
1101         node->attr.con.tv = con;
1102 }
1103
1104 int (is_Const_null)(const ir_node *node) {
1105         return _is_Const_null(node);
1106 }
1107
1108 int (is_Const_one)(const ir_node *node) {
1109         return _is_Const_one(node);
1110 }
1111
1112 int (is_Const_all_one)(const ir_node *node) {
1113         return _is_Const_all_one(node);
1114 }
1115
1116
1117 /* The source language type.  Must be an atomic type.  Mode of type must
1118    be mode of node. For tarvals from entities type must be pointer to
1119    entity type. */
1120 ir_type *
1121 get_Const_type(ir_node *node) {
1122         assert(node->op == op_Const);
1123         return node->attr.con.tp;
1124 }
1125
1126 void
1127 set_Const_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1128         assert(node->op == op_Const);
1129         if (tp != firm_unknown_type) {
1130                 assert(is_atomic_type(tp));
1131                 assert(get_type_mode(tp) == get_irn_mode(node));
1132         }
1133         node->attr.con.tp = tp;
1134 }
1135
1136
1137 symconst_kind
1138 get_SymConst_kind(const ir_node *node) {
1139         assert(node->op == op_SymConst);
1140         return node->attr.symc.num;
1141 }
1142
1143 void
1144 set_SymConst_kind(ir_node *node, symconst_kind num) {
1145         assert(node->op == op_SymConst);
1146         node->attr.symc.num = num;
1147 }
1148
1149 ir_type *
1150 get_SymConst_type(ir_node *node) {
1151         assert((node->op == op_SymConst) &&
1152                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
1153         return node->attr.symc.sym.type_p = skip_tid(node->attr.symc.sym.type_p);
1154 }
1155
1156 void
1157 set_SymConst_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1158         assert((node->op == op_SymConst) &&
1159                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
1160         node->attr.symc.sym.type_p = tp;
1161 }
1162
1163 ident *
1164 get_SymConst_name(const ir_node *node) {
1165         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ID(get_SymConst_kind(node)));
1166         return node->attr.symc.sym.ident_p;
1167 }
1168
1169 void
1170 set_SymConst_name(ir_node *node, ident *name) {
1171         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ID(get_SymConst_kind(node)));
1172         node->attr.symc.sym.ident_p = name;
1173 }
1174
1175
1176 /* Only to access SymConst of kind symconst_addr_ent.  Else assertion: */
1177 ir_entity *get_SymConst_entity(const ir_node *node) {
1178         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
1179         return node->attr.symc.sym.entity_p;
1180 }
1181
1182 void set_SymConst_entity(ir_node *node, ir_entity *ent) {
1183         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
1184         node->attr.symc.sym.entity_p  = ent;
1185 }
1186
1187 ir_enum_const *get_SymConst_enum(const ir_node *node) {
1188         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
1189         return node->attr.symc.sym.enum_p;
1190 }
1191
1192 void set_SymConst_enum(ir_node *node, ir_enum_const *ec) {
1193         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
1194         node->attr.symc.sym.enum_p  = ec;
1195 }
1196
1197 union symconst_symbol
1198 get_SymConst_symbol(const ir_node *node) {
1199         assert(node->op == op_SymConst);
1200         return node->attr.symc.sym;
1201 }
1202
1203 void
1204 set_SymConst_symbol(ir_node *node, union symconst_symbol sym) {
1205         assert(node->op == op_SymConst);
1206         node->attr.symc.sym = sym;
1207 }
1208
1209 ir_label_t get_SymConst_label(const ir_node *node) {
1210         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_LABEL(get_SymConst_kind(node)));
1211         return node->attr.symc.sym.label;
1212 }
1213
1214 void set_SymConst_label(ir_node *node, ir_label_t label) {
1215         assert(node->op == op_SymConst && SYMCONST_HAS_LABEL(get_SymConst_kind(node)));
1216         node->attr.symc.sym.label = label;
1217 }
1218
1219 ir_type *
1220 get_SymConst_value_type(ir_node *node) {
1221         assert(node->op == op_SymConst);
1222         if (node->attr.symc.tp) node->attr.symc.tp = skip_tid(node->attr.symc.tp);
1223         return node->attr.symc.tp;
1224 }
1225
1226 void
1227 set_SymConst_value_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1228         assert(node->op == op_SymConst);
1229         node->attr.symc.tp = tp;
1230 }
1231
1232 ir_node *
1233 get_Sel_mem(ir_node *node) {
1234         assert(node->op == op_Sel);
1235         return get_irn_n(node, 0);
1236 }
1237
1238 void
1239 set_Sel_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1240         assert(node->op == op_Sel);
1241         set_irn_n(node, 0, mem);
1242 }
1243
1244 ir_node *
1245 get_Sel_ptr(ir_node *node) {
1246         assert(node->op == op_Sel);
1247         return get_irn_n(node, 1);
1248 }
1249
1250 void
1251 set_Sel_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1252         assert(node->op == op_Sel);
1253         set_irn_n(node, 1, ptr);
1254 }
1255
1256 int
1257 get_Sel_n_indexs(ir_node *node) {
1258         assert(node->op == op_Sel);
1259         return (get_irn_arity(node) - SEL_INDEX_OFFSET);
1260 }
1261
1262 ir_node **
1263 get_Sel_index_arr(ir_node *node) {
1264         assert((node->op == op_Sel));
1265         if (get_Sel_n_indexs(node) > 0)
1266                 return (ir_node **)& get_irn_in(node)[SEL_INDEX_OFFSET + 1];
1267         else
1268                 return NULL;
1269 }
1270
1271 ir_node *
1272 get_Sel_index(ir_node *node, int pos) {
1273         assert(node->op == op_Sel);
1274         return get_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET);
1275 }
1276
1277 void
1278 set_Sel_index(ir_node *node, int pos, ir_node *index) {
1279         assert(node->op == op_Sel);
1280         set_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET, index);
1281 }
1282
1283 ir_entity *
1284 get_Sel_entity(ir_node *node) {
1285         assert(node->op == op_Sel);
1286         return node->attr.sel.ent;
1287 }
1288
1289 void
1290 set_Sel_entity(ir_node *node, ir_entity *ent) {
1291         assert(node->op == op_Sel);
1292         node->attr.sel.ent = ent;
1293 }
1294
1295
1296 /* For unary and binary arithmetic operations the access to the
1297    operands can be factored out.  Left is the first, right the
1298    second arithmetic value  as listed in tech report 0999-33.
1299    unops are: Minus, Abs, Not, Conv, Cast
1300    binops are: Add, Sub, Mul, Quot, DivMod, Div, Mod, And, Or, Eor, Shl,
1301    Shr, Shrs, Rotate, Cmp */
1302
1303
1304 ir_node *
1305 get_Call_mem(ir_node *node) {
1306         assert(node->op == op_Call);
1307         return get_irn_n(node, 0);
1308 }
1309
1310 void
1311 set_Call_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1312         assert(node->op == op_Call);
1313         set_irn_n(node, 0, mem);
1314 }
1315
1316 ir_node *
1317 get_Call_ptr(ir_node *node) {
1318         assert(node->op == op_Call);
1319         return get_irn_n(node, 1);
1320 }
1321
1322 void
1323 set_Call_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1324         assert(node->op == op_Call);
1325         set_irn_n(node, 1, ptr);
1326 }
1327
1328 ir_node **
1329 get_Call_param_arr(ir_node *node) {
1330         assert(node->op == op_Call);
1331         return (ir_node **)&get_irn_in(node)[CALL_PARAM_OFFSET + 1];
1332 }
1333
1334 int
1335 get_Call_n_params(ir_node *node)  {
1336         assert(node->op == op_Call);
1337         return (get_irn_arity(node) - CALL_PARAM_OFFSET);
1338 }
1339
1340 int
1341 get_Call_arity(ir_node *node) {
1342         assert(node->op == op_Call);
1343         return get_Call_n_params(node);
1344 }
1345
1346 /* void
1347 set_Call_arity(ir_node *node, ir_node *arity) {
1348         assert(node->op == op_Call);
1349 }
1350 */
1351
1352 ir_node *
1353 get_Call_param(ir_node *node, int pos) {
1354         assert(node->op == op_Call);
1355         return get_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET);
1356 }
1357
1358 void
1359 set_Call_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param) {
1360         assert(node->op == op_Call);
1361         set_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET, param);
1362 }
1363
1364 ir_type *
1365 get_Call_type(ir_node *node) {
1366         assert(node->op == op_Call);
1367         return node->attr.call.cld_tp = skip_tid(node->attr.call.cld_tp);
1368 }
1369
1370 void
1371 set_Call_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1372         assert(node->op == op_Call);
1373         assert((get_unknown_type() == tp) || is_Method_type(tp));
1374         node->attr.call.cld_tp = tp;
1375 }
1376
1377 int Call_has_callees(ir_node *node) {
1378         assert(node && node->op == op_Call);
1379         return ((get_irg_callee_info_state(get_irn_irg(node)) != irg_callee_info_none) &&
1380                 (node->attr.call.callee_arr != NULL));
1381 }
1382
1383 int get_Call_n_callees(ir_node * node) {
1384   assert(node && node->op == op_Call && node->attr.call.callee_arr);
1385   return ARR_LEN(node->attr.call.callee_arr);
1386 }
1387
1388 ir_entity * get_Call_callee(ir_node * node, int pos) {
1389         assert(pos >= 0 && pos < get_Call_n_callees(node));
1390         return node->attr.call.callee_arr[pos];
1391 }
1392
1393 void set_Call_callee_arr(ir_node * node, const int n, ir_entity ** arr) {
1394         assert(node->op == op_Call);
1395         if (node->attr.call.callee_arr == NULL || get_Call_n_callees(node) != n) {
1396                 node->attr.call.callee_arr = NEW_ARR_D(ir_entity *, current_ir_graph->obst, n);
1397         }
1398         memcpy(node->attr.call.callee_arr, arr, n * sizeof(ir_entity *));
1399 }
1400
1401 void remove_Call_callee_arr(ir_node * node) {
1402         assert(node->op == op_Call);
1403         node->attr.call.callee_arr = NULL;
1404 }
1405
1406 ir_node * get_CallBegin_ptr(ir_node *node) {
1407         assert(node->op == op_CallBegin);
1408         return get_irn_n(node, 0);
1409 }
1410
1411 void set_CallBegin_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1412         assert(node->op == op_CallBegin);
1413         set_irn_n(node, 0, ptr);
1414 }
1415
1416 ir_node * get_CallBegin_call(ir_node *node) {
1417         assert(node->op == op_CallBegin);
1418         return node->attr.callbegin.call;
1419 }
1420
1421 void  set_CallBegin_call(ir_node *node, ir_node *call) {
1422         assert(node->op == op_CallBegin);
1423         node->attr.callbegin.call = call;
1424 }
1425
1426
1427 #define BINOP(OP)                                      \
1428 ir_node * get_##OP##_left(const ir_node *node) {       \
1429   assert(node->op == op_##OP);                         \
1430   return get_irn_n(node, node->op->op_index);          \
1431 }                                                      \
1432 void set_##OP##_left(ir_node *node, ir_node *left) {   \
1433   assert(node->op == op_##OP);                         \
1434   set_irn_n(node, node->op->op_index, left);           \
1435 }                                                      \
1436 ir_node *get_##OP##_right(const ir_node *node) {       \
1437   assert(node->op == op_##OP);                         \
1438   return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);      \
1439 }                                                      \
1440 void set_##OP##_right(ir_node *node, ir_node *right) { \
1441   assert(node->op == op_##OP);                         \
1442   set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);      \
1443 }
1444
1445 #define UNOP(OP)                                  \
1446 ir_node *get_##OP##_op(const ir_node *node) {     \
1447   assert(node->op == op_##OP);                    \
1448   return get_irn_n(node, node->op->op_index);     \
1449 }                                                 \
1450 void set_##OP##_op (ir_node *node, ir_node *op) { \
1451   assert(node->op == op_##OP);                    \
1452   set_irn_n(node, node->op->op_index, op);        \
1453 }
1454
1455 #define BINOP_MEM(OP)                         \
1456 BINOP(OP)                                     \
1457                                               \
1458 ir_node *                                     \
1459 get_##OP##_mem(ir_node *node) {               \
1460   assert(node->op == op_##OP);                \
1461   return get_irn_n(node, 0);                  \
1462 }                                             \
1463                                               \
1464 void                                          \
1465 set_##OP##_mem(ir_node *node, ir_node *mem) { \
1466   assert(node->op == op_##OP);                \
1467   set_irn_n(node, 0, mem);                    \
1468 }
1469
1470 #define DIVOP(OP)                                       \
1471 BINOP_MEM(OP)                                           \
1472                                                         \
1473 ir_mode *get_##OP##_resmode(const ir_node *node) {      \
1474   assert(node->op == op_##OP);                          \
1475   return node->attr.divmod.res_mode;                    \
1476 }                                                       \
1477                                                         \
1478 void set_##OP##_resmode(ir_node *node, ir_mode *mode) { \
1479   assert(node->op == op_##OP);                          \
1480   node->attr.divmod.res_mode = mode;                    \
1481 }
1482
1483
1484 BINOP(Add)
1485 BINOP(Sub)
1486 UNOP(Minus)
1487 BINOP(Mul)
1488 BINOP(Mulh)
1489 DIVOP(Quot)
1490 DIVOP(DivMod)
1491 DIVOP(Div)
1492 DIVOP(Mod)
1493 UNOP(Abs)
1494 BINOP(And)
1495 BINOP(Or)
1496 BINOP(Eor)
1497 UNOP(Not)
1498 BINOP(Shl)
1499 BINOP(Shr)
1500 BINOP(Shrs)
1501 BINOP(Rot)
1502 BINOP(Cmp)
1503 UNOP(Conv)
1504 UNOP(Cast)
1505
1506 int get_Conv_strict(ir_node *node) {
1507         assert(node->op == op_Conv);
1508         return node->attr.conv.strict;
1509 }
1510
1511 void set_Conv_strict(ir_node *node, int strict_flag) {
1512         assert(node->op == op_Conv);
1513         node->attr.conv.strict = (char)strict_flag;
1514 }
1515
1516 ir_type *
1517 get_Cast_type(ir_node *node) {
1518         assert(node->op == op_Cast);
1519         return node->attr.cast.totype;
1520 }
1521
1522 void
1523 set_Cast_type(ir_node *node, ir_type *to_tp) {
1524         assert(node->op == op_Cast);
1525         node->attr.cast.totype = to_tp;
1526 }
1527
1528
1529 /* Checks for upcast.
1530  *
1531  * Returns true if the Cast node casts a class type to a super type.
1532  */
1533 int is_Cast_upcast(ir_node *node) {
1534         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1535         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1536         ir_graph *myirg = get_irn_irg(node);
1537
1538         assert(get_irg_typeinfo_state(myirg) == ir_typeinfo_consistent);
1539         assert(fromtype);
1540
1541         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1542                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1543                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1544         }
1545
1546         assert(fromtype);
1547
1548         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1549         return is_SubClass_of(fromtype, totype);
1550 }
1551
1552 /* Checks for downcast.
1553  *
1554  * Returns true if the Cast node casts a class type to a sub type.
1555  */
1556 int is_Cast_downcast(ir_node *node) {
1557         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1558         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1559
1560         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1561         assert(fromtype);
1562
1563         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1564                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1565                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1566         }
1567
1568         assert(fromtype);
1569
1570         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1571         return is_SubClass_of(totype, fromtype);
1572 }
1573
1574 int
1575 (is_unop)(const ir_node *node) {
1576         return _is_unop(node);
1577 }
1578
1579 ir_node *
1580 get_unop_op(const ir_node *node) {
1581         if (node->op->opar == oparity_unary)
1582                 return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1583
1584         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1585         return NULL;
1586 }
1587
1588 void
1589 set_unop_op(ir_node *node, ir_node *op) {
1590         if (node->op->opar == oparity_unary)
1591                 set_irn_n(node, node->op->op_index, op);
1592
1593         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1594 }
1595
1596 int
1597 (is_binop)(const ir_node *node) {
1598         return _is_binop(node);
1599 }
1600
1601 ir_node *
1602 get_binop_left(const ir_node *node) {
1603         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1604         return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1605 }
1606
1607 void
1608 set_binop_left(ir_node *node, ir_node *left) {
1609         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1610         set_irn_n(node, node->op->op_index, left);
1611 }
1612
1613 ir_node *
1614 get_binop_right(const ir_node *node) {
1615         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1616         return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);
1617 }
1618
1619 void
1620 set_binop_right(ir_node *node, ir_node *right) {
1621         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1622         set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);
1623 }
1624
1625 int
1626 (is_Phi)(const ir_node *n) {
1627         return _is_Phi(n);
1628 }
1629
1630 int is_Phi0(const ir_node *n) {
1631         assert(n);
1632
1633         return ((get_irn_op(n) == op_Phi) &&
1634                 (get_irn_arity(n) == 0) &&
1635                 (get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) ==  phase_building));
1636 }
1637
1638 ir_node **
1639 get_Phi_preds_arr(ir_node *node) {
1640   assert(node->op == op_Phi);
1641   return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1642 }
1643
1644 int
1645 get_Phi_n_preds(const ir_node *node) {
1646         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1647         return (get_irn_arity(node));
1648 }
1649
1650 /*
1651 void set_Phi_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
1652         assert(node->op == op_Phi);
1653 }
1654 */
1655
1656 ir_node *
1657 get_Phi_pred(const ir_node *node, int pos) {
1658         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1659         return get_irn_n(node, pos);
1660 }
1661
1662 void
1663 set_Phi_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
1664         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1665         set_irn_n(node, pos, pred);
1666 }
1667
1668
1669 int is_memop(ir_node *node) {
1670         return ((get_irn_op(node) == op_Load) || (get_irn_op(node) == op_Store));
1671 }
1672
1673 ir_node *get_memop_mem(ir_node *node) {
1674         assert(is_memop(node));
1675         return get_irn_n(node, 0);
1676 }
1677
1678 void set_memop_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1679         assert(is_memop(node));
1680         set_irn_n(node, 0, mem);
1681 }
1682
1683 ir_node *get_memop_ptr(ir_node *node) {
1684         assert(is_memop(node));
1685         return get_irn_n(node, 1);
1686 }
1687
1688 void set_memop_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1689         assert(is_memop(node));
1690         set_irn_n(node, 1, ptr);
1691 }
1692
1693 ir_node *
1694 get_Load_mem(ir_node *node) {
1695         assert(node->op == op_Load);
1696         return get_irn_n(node, 0);
1697 }
1698
1699 void
1700 set_Load_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1701         assert(node->op == op_Load);
1702         set_irn_n(node, 0, mem);
1703 }
1704
1705 ir_node *
1706 get_Load_ptr(ir_node *node) {
1707         assert(node->op == op_Load);
1708         return get_irn_n(node, 1);
1709 }
1710
1711 void
1712 set_Load_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1713         assert(node->op == op_Load);
1714         set_irn_n(node, 1, ptr);
1715 }
1716
1717 ir_mode *
1718 get_Load_mode(ir_node *node) {
1719         assert(node->op == op_Load);
1720         return node->attr.load.load_mode;
1721 }
1722
1723 void
1724 set_Load_mode(ir_node *node, ir_mode *mode) {
1725         assert(node->op == op_Load);
1726         node->attr.load.load_mode = mode;
1727 }
1728
1729 ir_volatility
1730 get_Load_volatility(ir_node *node) {
1731         assert(node->op == op_Load);
1732         return node->attr.load.volatility;
1733 }
1734
1735 void
1736 set_Load_volatility(ir_node *node, ir_volatility volatility) {
1737         assert(node->op == op_Load);
1738         node->attr.load.volatility = volatility;
1739 }
1740
1741 ir_align
1742 get_Load_align(ir_node *node) {
1743         assert(node->op == op_Load);
1744         return node->attr.load.aligned;
1745 }
1746
1747 void
1748 set_Load_align(ir_node *node, ir_align align) {
1749         assert(node->op == op_Load);
1750         node->attr.load.aligned = align;
1751 }
1752
1753
1754 ir_node *
1755 get_Store_mem(ir_node *node) {
1756         assert(node->op == op_Store);
1757         return get_irn_n(node, 0);
1758 }
1759
1760 void
1761 set_Store_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1762         assert(node->op == op_Store);
1763         set_irn_n(node, 0, mem);
1764 }
1765
1766 ir_node *
1767 get_Store_ptr(ir_node *node) {
1768         assert(node->op == op_Store);
1769         return get_irn_n(node, 1);
1770 }
1771
1772 void
1773 set_Store_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1774         assert(node->op == op_Store);
1775         set_irn_n(node, 1, ptr);
1776 }
1777
1778 ir_node *
1779 get_Store_value(ir_node *node) {
1780         assert(node->op == op_Store);
1781         return get_irn_n(node, 2);
1782 }
1783
1784 void
1785 set_Store_value(ir_node *node, ir_node *value) {
1786         assert(node->op == op_Store);
1787         set_irn_n(node, 2, value);
1788 }
1789
1790 ir_volatility
1791 get_Store_volatility(ir_node *node) {
1792         assert(node->op == op_Store);
1793         return node->attr.store.volatility;
1794 }
1795
1796 void
1797 set_Store_volatility(ir_node *node, ir_volatility volatility) {
1798         assert(node->op == op_Store);
1799         node->attr.store.volatility = volatility;
1800 }
1801
1802 ir_align
1803 get_Store_align(ir_node *node) {
1804         assert(node->op == op_Store);
1805         return node->attr.store.aligned;
1806 }
1807
1808 void
1809 set_Store_align(ir_node *node, ir_align align) {
1810         assert(node->op == op_Store);
1811         node->attr.store.aligned = align;
1812 }
1813
1814
1815 ir_node *
1816 get_Alloc_mem(ir_node *node) {
1817         assert(node->op == op_Alloc);
1818         return get_irn_n(node, 0);
1819 }
1820
1821 void
1822 set_Alloc_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1823         assert(node->op == op_Alloc);
1824         set_irn_n(node, 0, mem);
1825 }
1826
1827 ir_node *
1828 get_Alloc_size(ir_node *node) {
1829         assert(node->op == op_Alloc);
1830         return get_irn_n(node, 1);
1831 }
1832
1833 void
1834 set_Alloc_size(ir_node *node, ir_node *size) {
1835         assert(node->op == op_Alloc);
1836         set_irn_n(node, 1, size);
1837 }
1838
1839 ir_type *
1840 get_Alloc_type(ir_node *node) {
1841         assert(node->op == op_Alloc);
1842         return node->attr.alloc.type = skip_tid(node->attr.alloc.type);
1843 }
1844
1845 void
1846 set_Alloc_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1847         assert(node->op == op_Alloc);
1848         node->attr.alloc.type = tp;
1849 }
1850
1851 where_alloc
1852 get_Alloc_where(ir_node *node) {
1853         assert(node->op == op_Alloc);
1854         return node->attr.alloc.where;
1855 }
1856
1857 void
1858 set_Alloc_where(ir_node *node, where_alloc where) {
1859         assert(node->op == op_Alloc);
1860         node->attr.alloc.where = where;
1861 }
1862
1863
1864 ir_node *
1865 get_Free_mem(ir_node *node) {
1866         assert(node->op == op_Free);
1867         return get_irn_n(node, 0);
1868 }
1869
1870 void
1871 set_Free_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
1872         assert(node->op == op_Free);
1873         set_irn_n(node, 0, mem);
1874 }
1875
1876 ir_node *
1877 get_Free_ptr(ir_node *node) {
1878         assert(node->op == op_Free);
1879         return get_irn_n(node, 1);
1880 }
1881
1882 void
1883 set_Free_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr) {
1884         assert(node->op == op_Free);
1885         set_irn_n(node, 1, ptr);
1886 }
1887
1888 ir_node *
1889 get_Free_size(ir_node *node) {
1890         assert(node->op == op_Free);
1891         return get_irn_n(node, 2);
1892 }
1893
1894 void
1895 set_Free_size(ir_node *node, ir_node *size) {
1896         assert(node->op == op_Free);
1897         set_irn_n(node, 2, size);
1898 }
1899
1900 ir_type *
1901 get_Free_type(ir_node *node) {
1902         assert(node->op == op_Free);
1903         return node->attr.free.type = skip_tid(node->attr.free.type);
1904 }
1905
1906 void
1907 set_Free_type(ir_node *node, ir_type *tp) {
1908         assert(node->op == op_Free);
1909         node->attr.free.type = tp;
1910 }
1911
1912 where_alloc
1913 get_Free_where(ir_node *node) {
1914         assert(node->op == op_Free);
1915         return node->attr.free.where;
1916 }
1917
1918 void
1919 set_Free_where(ir_node *node, where_alloc where) {
1920         assert(node->op == op_Free);
1921         node->attr.free.where = where;
1922 }
1923
1924 ir_node **get_Sync_preds_arr(ir_node *node) {
1925         assert(node->op == op_Sync);
1926         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1927 }
1928
1929 int get_Sync_n_preds(ir_node *node) {
1930         assert(node->op == op_Sync);
1931         return (get_irn_arity(node));
1932 }
1933
1934 /*
1935 void set_Sync_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
1936         assert(node->op == op_Sync);
1937 }
1938 */
1939
1940 ir_node *get_Sync_pred(ir_node *node, int pos) {
1941         assert(node->op == op_Sync);
1942         return get_irn_n(node, pos);
1943 }
1944
1945 void set_Sync_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
1946         assert(node->op == op_Sync);
1947         set_irn_n(node, pos, pred);
1948 }
1949
1950 /* Add a new Sync predecessor */
1951 void add_Sync_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
1952         assert(node->op == op_Sync);
1953         add_irn_n(node, pred);
1954 }
1955
1956 /* Returns the source language type of a Proj node. */
1957 ir_type *get_Proj_type(ir_node *n) {
1958         ir_type *tp   = firm_unknown_type;
1959         ir_node *pred = get_Proj_pred(n);
1960
1961         switch (get_irn_opcode(pred)) {
1962         case iro_Proj: {
1963                 ir_node *pred_pred;
1964                 /* Deal with Start / Call here: we need to know the Proj Nr. */
1965                 assert(get_irn_mode(pred) == mode_T);
1966                 pred_pred = get_Proj_pred(pred);
1967                 if (get_irn_op(pred_pred) == op_Start)  {
1968                         ir_type *mtp = get_entity_type(get_irg_entity(get_irn_irg(pred_pred)));
1969                         tp = get_method_param_type(mtp, get_Proj_proj(n));
1970                 } else if (get_irn_op(pred_pred) == op_Call) {
1971                         ir_type *mtp = get_Call_type(pred_pred);
1972                         tp = get_method_res_type(mtp, get_Proj_proj(n));
1973                 }
1974         } break;
1975         case iro_Start: break;
1976         case iro_Call: break;
1977         case iro_Load: {
1978                 ir_node *a = get_Load_ptr(pred);
1979                 if (is_Sel(a))
1980                         tp = get_entity_type(get_Sel_entity(a));
1981         } break;
1982         default:
1983                 break;
1984         }
1985         return tp;
1986 }
1987
1988 ir_node *
1989 get_Proj_pred(const ir_node *node) {
1990         assert(is_Proj(node));
1991         return get_irn_n(node, 0);
1992 }
1993
1994 void
1995 set_Proj_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
1996         assert(is_Proj(node));
1997         set_irn_n(node, 0, pred);
1998 }
1999
2000 long
2001 get_Proj_proj(const ir_node *node) {
2002         assert(is_Proj(node));
2003         if (get_irn_opcode(node) == iro_Proj) {
2004                 return node->attr.proj;
2005         } else {
2006                 assert(get_irn_opcode(node) == iro_Filter);
2007                 return node->attr.filter.proj;
2008         }
2009 }
2010
2011 void
2012 set_Proj_proj(ir_node *node, long proj) {
2013         assert(node->op == op_Proj);
2014         node->attr.proj = proj;
2015 }
2016
2017 ir_node **
2018 get_Tuple_preds_arr(ir_node *node) {
2019         assert(node->op == op_Tuple);
2020         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
2021 }
2022
2023 int
2024 get_Tuple_n_preds(ir_node *node) {
2025         assert(node->op == op_Tuple);
2026         return (get_irn_arity(node));
2027 }
2028
2029 /*
2030 void
2031 set_Tuple_n_preds(ir_node *node, int n_preds) {
2032         assert(node->op == op_Tuple);
2033 }
2034 */
2035
2036 ir_node *
2037 get_Tuple_pred (ir_node *node, int pos) {
2038   assert(node->op == op_Tuple);
2039   return get_irn_n(node, pos);
2040 }
2041
2042 void
2043 set_Tuple_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred) {
2044         assert(node->op == op_Tuple);
2045         set_irn_n(node, pos, pred);
2046 }
2047
2048 ir_node *
2049 get_Id_pred(ir_node *node) {
2050         assert(node->op == op_Id);
2051         return get_irn_n(node, 0);
2052 }
2053
2054 void
2055 set_Id_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
2056         assert(node->op == op_Id);
2057         set_irn_n(node, 0, pred);
2058 }
2059
2060 ir_node *get_Confirm_value(ir_node *node) {
2061         assert(node->op == op_Confirm);
2062         return get_irn_n(node, 0);
2063 }
2064
2065 void set_Confirm_value(ir_node *node, ir_node *value) {
2066         assert(node->op == op_Confirm);
2067         set_irn_n(node, 0, value);
2068 }
2069
2070 ir_node *get_Confirm_bound(ir_node *node) {
2071         assert(node->op == op_Confirm);
2072         return get_irn_n(node, 1);
2073 }
2074
2075 void set_Confirm_bound(ir_node *node, ir_node *bound) {
2076         assert(node->op == op_Confirm);
2077         set_irn_n(node, 0, bound);
2078 }
2079
2080 pn_Cmp get_Confirm_cmp(const ir_node *node) {
2081         assert(node->op == op_Confirm);
2082         return node->attr.confirm.cmp;
2083 }
2084
2085 void set_Confirm_cmp(ir_node *node, pn_Cmp cmp) {
2086         assert(node->op == op_Confirm);
2087         node->attr.confirm.cmp = cmp;
2088 }
2089
2090 ir_node *
2091 get_Filter_pred(ir_node *node) {
2092         assert(node->op == op_Filter);
2093         return node->in[1];
2094 }
2095
2096 void
2097 set_Filter_pred(ir_node *node, ir_node *pred) {
2098         assert(node->op == op_Filter);
2099         node->in[1] = pred;
2100 }
2101
2102 long
2103 get_Filter_proj(ir_node *node) {
2104         assert(node->op == op_Filter);
2105         return node->attr.filter.proj;
2106 }
2107
2108 void
2109 set_Filter_proj(ir_node *node, long proj) {
2110         assert(node->op == op_Filter);
2111         node->attr.filter.proj = proj;
2112 }
2113
2114 /* Don't use get_irn_arity, get_irn_n in implementation as access
2115    shall work independent of view!!! */
2116 void set_Filter_cg_pred_arr(ir_node * node, int arity, ir_node ** in) {
2117         assert(node->op == op_Filter);
2118         if (node->attr.filter.in_cg == NULL || arity != ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1) {
2119                 node->attr.filter.in_cg = NEW_ARR_D(ir_node *, current_ir_graph->obst, arity + 1);
2120                 node->attr.filter.backedge = NEW_ARR_D (int, current_ir_graph->obst, arity);
2121                 memset(node->attr.filter.backedge, 0, sizeof(int) * arity);
2122                 node->attr.filter.in_cg[0] = node->in[0];
2123         }
2124         memcpy(node->attr.filter.in_cg + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
2125 }
2126
2127 void set_Filter_cg_pred(ir_node * node, int pos, ir_node * pred) {
2128         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg &&
2129                0 <= pos && pos < ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1);
2130         node->attr.filter.in_cg[pos + 1] = pred;
2131 }
2132
2133 int get_Filter_n_cg_preds(ir_node *node) {
2134         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg);
2135         return (ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg) - 1);
2136 }
2137
2138 ir_node *get_Filter_cg_pred(ir_node *node, int pos) {
2139         int arity;
2140         assert(node->op == op_Filter && node->attr.filter.in_cg &&
2141                0 <= pos);
2142         arity = ARR_LEN(node->attr.filter.in_cg);
2143         assert(pos < arity - 1);
2144         return node->attr.filter.in_cg[pos + 1];
2145 }
2146
2147 /* Mux support */
2148 ir_node *get_Mux_sel(ir_node *node) {
2149         if (node->op == op_Psi) {
2150                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2151                 return get_Psi_cond(node, 0);
2152         }
2153         assert(node->op == op_Mux);
2154         return node->in[1];
2155 }
2156
2157 void set_Mux_sel(ir_node *node, ir_node *sel) {
2158         if (node->op == op_Psi) {
2159                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2160                 set_Psi_cond(node, 0, sel);
2161         } else {
2162                 assert(node->op == op_Mux);
2163                 node->in[1] = sel;
2164         }
2165 }
2166
2167 ir_node *get_Mux_false(ir_node *node) {
2168         if (node->op == op_Psi) {
2169                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2170                 return get_Psi_default(node);
2171         }
2172         assert(node->op == op_Mux);
2173         return node->in[2];
2174 }
2175
2176 void set_Mux_false(ir_node *node, ir_node *ir_false) {
2177         if (node->op == op_Psi) {
2178                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2179                 set_Psi_default(node, ir_false);
2180         } else {
2181                 assert(node->op == op_Mux);
2182                 node->in[2] = ir_false;
2183         }
2184 }
2185
2186 ir_node *get_Mux_true(ir_node *node) {
2187         if (node->op == op_Psi) {
2188                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2189                 return get_Psi_val(node, 0);
2190         }
2191         assert(node->op == op_Mux);
2192         return node->in[3];
2193 }
2194
2195 void set_Mux_true(ir_node *node, ir_node *ir_true) {
2196         if (node->op == op_Psi) {
2197                 assert(get_irn_arity(node) == 3);
2198                 set_Psi_val(node, 0, ir_true);
2199         } else {
2200                 assert(node->op == op_Mux);
2201                 node->in[3] = ir_true;
2202         }
2203 }
2204
2205 /* Psi support */
2206 ir_node *get_Psi_cond(ir_node *node, int pos) {
2207         int num_conds = get_Psi_n_conds(node);
2208         assert(node->op == op_Psi);
2209         assert(pos < num_conds);
2210         return get_irn_n(node, 2 * pos);
2211 }
2212
2213 void set_Psi_cond(ir_node *node, int pos, ir_node *cond) {
2214         int num_conds = get_Psi_n_conds(node);
2215         assert(node->op == op_Psi);
2216         assert(pos < num_conds);
2217         set_irn_n(node, 2 * pos, cond);
2218 }
2219
2220 ir_node *get_Psi_val(ir_node *node, int pos) {
2221         int num_vals = get_Psi_n_conds(node);
2222         assert(node->op == op_Psi);
2223         assert(pos < num_vals);
2224         return get_irn_n(node, 2 * pos + 1);
2225 }
2226
2227 void set_Psi_val(ir_node *node, int pos, ir_node *val) {
2228         int num_vals = get_Psi_n_conds(node);
2229         assert(node->op == op_Psi);
2230         assert(pos < num_vals);
2231         set_irn_n(node, 2 * pos + 1, val);
2232 }
2233
2234 ir_node *get_Psi_default(ir_node *node) {
2235         int def_pos = get_irn_arity(node) - 1;
2236         assert(node->op == op_Psi);
2237         return get_irn_n(node, def_pos);
2238 }
2239
2240 void set_Psi_default(ir_node *node, ir_node *val) {
2241         int def_pos = get_irn_arity(node);
2242         assert(node->op == op_Psi);
2243         set_irn_n(node, def_pos, val);
2244 }
2245
2246 int (get_Psi_n_conds)(ir_node *node) {
2247         return _get_Psi_n_conds(node);
2248 }
2249
2250 /* CopyB support */
2251 ir_node *get_CopyB_mem(ir_node *node) {
2252         assert(node->op == op_CopyB);
2253         return get_irn_n(node, 0);
2254 }
2255
2256 void set_CopyB_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
2257         assert(node->op == op_CopyB);
2258         set_irn_n(node, 0, mem);
2259 }
2260
2261 ir_node *get_CopyB_dst(ir_node *node) {
2262         assert(node->op == op_CopyB);
2263         return get_irn_n(node, 1);
2264 }
2265
2266 void set_CopyB_dst(ir_node *node, ir_node *dst) {
2267         assert(node->op == op_CopyB);
2268         set_irn_n(node, 1, dst);
2269 }
2270
2271 ir_node *get_CopyB_src (ir_node *node) {
2272   assert(node->op == op_CopyB);
2273   return get_irn_n(node, 2);
2274 }
2275
2276 void set_CopyB_src(ir_node *node, ir_node *src) {
2277         assert(node->op == op_CopyB);
2278         set_irn_n(node, 2, src);
2279 }
2280
2281 ir_type *get_CopyB_type(ir_node *node) {
2282         assert(node->op == op_CopyB);
2283         return node->attr.copyb.data_type;
2284 }
2285
2286 void set_CopyB_type(ir_node *node, ir_type *data_type) {
2287         assert(node->op == op_CopyB && data_type);
2288         node->attr.copyb.data_type = data_type;
2289 }
2290
2291
2292 ir_type *
2293 get_InstOf_type(ir_node *node) {
2294         assert(node->op = op_InstOf);
2295         return node->attr.instof.type;
2296 }
2297
2298 void
2299 set_InstOf_type(ir_node *node, ir_type *type) {
2300         assert(node->op = op_InstOf);
2301         node->attr.instof.type = type;
2302 }
2303
2304 ir_node *
2305 get_InstOf_store(ir_node *node) {
2306         assert(node->op = op_InstOf);
2307         return get_irn_n(node, 0);
2308 }
2309
2310 void
2311 set_InstOf_store(ir_node *node, ir_node *obj) {
2312         assert(node->op = op_InstOf);
2313         set_irn_n(node, 0, obj);
2314 }
2315
2316 ir_node *
2317 get_InstOf_obj(ir_node *node) {
2318         assert(node->op = op_InstOf);
2319         return get_irn_n(node, 1);
2320 }
2321
2322 void
2323 set_InstOf_obj(ir_node *node, ir_node *obj) {
2324         assert(node->op = op_InstOf);
2325         set_irn_n(node, 1, obj);
2326 }
2327
2328 /* Returns the memory input of a Raise operation. */
2329 ir_node *
2330 get_Raise_mem(ir_node *node) {
2331         assert(node->op == op_Raise);
2332         return get_irn_n(node, 0);
2333 }
2334
2335 void
2336 set_Raise_mem(ir_node *node, ir_node *mem) {
2337         assert(node->op == op_Raise);
2338         set_irn_n(node, 0, mem);
2339 }
2340
2341 ir_node *
2342 get_Raise_exo_ptr(ir_node *node) {
2343         assert(node->op == op_Raise);
2344         return get_irn_n(node, 1);
2345 }
2346
2347 void
2348 set_Raise_exo_ptr(ir_node *node, ir_node *exo_ptr) {
2349         assert(node->op == op_Raise);
2350         set_irn_n(node, 1, exo_ptr);
2351 }
2352
2353 /* Bound support */
2354
2355 /* Returns the memory input of a Bound operation. */
2356 ir_node *get_Bound_mem(ir_node *bound) {
2357         assert(bound->op == op_Bound);
2358         return get_irn_n(bound, 0);
2359 }
2360
2361 void set_Bound_mem(ir_node *bound, ir_node *mem) {
2362         assert(bound->op == op_Bound);
2363         set_irn_n(bound, 0, mem);
2364 }
2365
2366 /* Returns the index input of a Bound operation. */
2367 ir_node *get_Bound_index(ir_node *bound) {
2368         assert(bound->op == op_Bound);
2369         return get_irn_n(bound, 1);
2370 }
2371
2372 void set_Bound_index(ir_node *bound, ir_node *idx) {
2373         assert(bound->op == op_Bound);
2374         set_irn_n(bound, 1, idx);
2375 }
2376
2377 /* Returns the lower bound input of a Bound operation. */
2378 ir_node *get_Bound_lower(ir_node *bound) {
2379         assert(bound->op == op_Bound);
2380         return get_irn_n(bound, 2);
2381 }
2382
2383 void set_Bound_lower(ir_node *bound, ir_node *lower) {
2384         assert(bound->op == op_Bound);
2385         set_irn_n(bound, 2, lower);
2386 }
2387
2388 /* Returns the upper bound input of a Bound operation. */
2389 ir_node *get_Bound_upper(ir_node *bound) {
2390         assert(bound->op == op_Bound);
2391         return get_irn_n(bound, 3);
2392 }
2393
2394 void set_Bound_upper(ir_node *bound, ir_node *upper) {
2395         assert(bound->op == op_Bound);
2396         set_irn_n(bound, 3, upper);
2397 }
2398
2399 /* Return the operand of a Pin node. */
2400 ir_node *get_Pin_op(const ir_node *pin) {
2401         assert(pin->op == op_Pin);
2402         return get_irn_n(pin, 0);
2403 }
2404
2405 void set_Pin_op(ir_node *pin, ir_node *node) {
2406         assert(pin->op == op_Pin);
2407         set_irn_n(pin, 0, node);
2408 }
2409
2410 /* Return the assembler text of an ASM pseudo node. */
2411 ident *get_ASM_text(const ir_node *node) {
2412         assert(node->op == op_ASM);
2413         return node->attr.assem.asm_text;
2414 }
2415
2416 /* Return the number of input constraints for an ASM node. */
2417 int get_ASM_n_input_constraints(const ir_node *node) {
2418         assert(node->op == op_ASM);
2419         return ARR_LEN(node->attr.assem.inputs);
2420 }
2421
2422 /* Return the input constraints for an ASM node. This is a flexible array. */
2423 const ir_asm_constraint *get_ASM_input_constraints(const ir_node *node) {
2424         assert(node->op == op_ASM);
2425         return node->attr.assem.inputs;
2426 }
2427
2428 /* Return the number of output constraints for an ASM node.  */
2429 int get_ASM_n_output_constraints(const ir_node *node) {
2430         assert(node->op == op_ASM);
2431         return ARR_LEN(node->attr.assem.outputs);
2432 }
2433
2434 /* Return the output constraints for an ASM node. */
2435 const ir_asm_constraint *get_ASM_output_constraints(const ir_node *node) {
2436         assert(node->op == op_ASM);
2437         return node->attr.assem.outputs;
2438 }
2439
2440 /* Return the number of clobbered registers for an ASM node.  */
2441 int get_ASM_n_clobbers(const ir_node *node) {
2442         assert(node->op == op_ASM);
2443         return ARR_LEN(node->attr.assem.clobber);
2444 }
2445
2446 /* Return the list of clobbered registers for an ASM node. */
2447 ident **get_ASM_clobbers(const ir_node *node) {
2448         assert(node->op == op_ASM);
2449         return node->attr.assem.clobber;
2450 }
2451
2452 /* returns the graph of a node */
2453 ir_graph *
2454 get_irn_irg(const ir_node *node) {
2455         /*
2456          * Do not use get_nodes_Block() here, because this
2457          * will check the pinned state.
2458          * However even a 'wrong' block is always in the proper
2459          * irg.
2460          */
2461         if (! is_Block(node))
2462                 node = get_irn_n(node, -1);
2463         if (is_Bad(node))  /* sometimes bad is predecessor of nodes instead of block: in case of optimization */
2464                 node = get_irn_n(node, -1);
2465         assert(get_irn_op(node) == op_Block);
2466         return node->attr.block.irg;
2467 }
2468
2469
2470 /*----------------------------------------------------------------*/
2471 /*  Auxiliary routines                                            */
2472 /*----------------------------------------------------------------*/
2473
2474 ir_node *
2475 skip_Proj(ir_node *node) {
2476         /* don't assert node !!! */
2477         if (node == NULL)
2478                 return NULL;
2479
2480         if (is_Proj(node))
2481                 node = get_Proj_pred(node);
2482
2483         return node;
2484 }
2485
2486 const ir_node *
2487 skip_Proj_const(const ir_node *node) {
2488         /* don't assert node !!! */
2489         if (node == NULL)
2490                 return NULL;
2491
2492         if (is_Proj(node))
2493                 node = get_Proj_pred(node);
2494
2495         return node;
2496 }
2497
2498 ir_node *
2499 skip_Tuple(ir_node *node) {
2500   ir_node *pred;
2501   ir_op   *op;
2502
2503   if (!get_opt_normalize()) return node;
2504
2505 restart:
2506         if (get_irn_op(node) == op_Proj) {
2507             pred = get_Proj_pred(node);
2508             op   = get_irn_op(pred);
2509
2510                 /*
2511                  * Looks strange but calls get_irn_op() only once
2512                  * in most often cases.
2513                  */
2514                 if (op == op_Proj) { /* nested Tuple ? */
2515                     pred = skip_Tuple(pred);
2516                     op   = get_irn_op(pred);
2517
2518                         if (op == op_Tuple) {
2519                                 node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
2520                                 goto restart;
2521                         }
2522                 } else if (op == op_Tuple) {
2523                         node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
2524                         goto restart;
2525                 }
2526         }
2527         return node;
2528 }
2529
2530 /* returns operand of node if node is a Cast */
2531 ir_node *skip_Cast(ir_node *node) {
2532         if (get_irn_op(node) == op_Cast)
2533                 return get_Cast_op(node);
2534         return node;
2535 }
2536
2537 /* returns operand of node if node is a Confirm */
2538 ir_node *skip_Confirm(ir_node *node) {
2539         if (get_irn_op(node) == op_Confirm)
2540                 return get_Confirm_value(node);
2541         return node;
2542 }
2543
2544 /* skip all high-level ops */
2545 ir_node *skip_HighLevel(ir_node *node) {
2546         if (is_op_highlevel(get_irn_op(node)))
2547                 return get_irn_n(node, 0);
2548         return node;
2549 }
2550
2551
2552 /* This should compact Id-cycles to self-cycles. It has the same (or less?) complexity
2553  * than any other approach, as Id chains are resolved and all point to the real node, or
2554  * all id's are self loops.
2555  *
2556  * Note: This function takes 10% of mostly ANY the compiler run, so it's
2557  * a little bit "hand optimized".
2558  *
2559  * Moreover, it CANNOT be switched off using get_opt_normalize() ...
2560  */
2561 ir_node *
2562 skip_Id(ir_node *node) {
2563         ir_node *pred;
2564         /* don't assert node !!! */
2565
2566         if (!node || (node->op != op_Id)) return node;
2567
2568         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
2569            self-referencing Ids. */
2570         pred = node->in[0+1];
2571
2572         if (pred->op != op_Id) return pred;
2573
2574         if (node != pred) {  /* not a self referencing Id. Resolve Id chain. */
2575                 ir_node *rem_pred, *res;
2576
2577                 if (pred->op != op_Id) return pred; /* shortcut */
2578                 rem_pred = pred;
2579
2580                 assert(get_irn_arity (node) > 0);
2581
2582                 node->in[0+1] = node;   /* turn us into a self referencing Id:  shorten Id cycles. */
2583                 res = skip_Id(rem_pred);
2584                 if (res->op == op_Id) /* self-loop */ return node;
2585
2586                 node->in[0+1] = res;    /* Turn Id chain into Ids all referencing the chain end. */
2587                 return res;
2588         } else {
2589                 return node;
2590         }
2591 }
2592
2593 void skip_Id_and_store(ir_node **node) {
2594         ir_node *n = *node;
2595
2596         if (!n || (n->op != op_Id)) return;
2597
2598         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
2599            self-referencing Ids. */
2600         *node = skip_Id(n);
2601 }
2602
2603 int
2604 (is_Bad)(const ir_node *node) {
2605         return _is_Bad(node);
2606 }
2607
2608 int
2609 (is_NoMem)(const ir_node *node) {
2610         return _is_NoMem(node);
2611 }
2612
2613 int
2614 (is_Minus)(const ir_node *node) {
2615         return _is_Minus(node);
2616 }
2617
2618 int
2619 (is_Mod)(const ir_node *node) {
2620         return _is_Mod(node);
2621 }
2622
2623 int
2624 (is_Div)(const ir_node *node) {
2625         return _is_Div(node);
2626 }
2627
2628 int
2629 (is_DivMod)(const ir_node *node) {
2630         return _is_DivMod(node);
2631 }
2632
2633 int
2634 (is_Quot)(const ir_node *node) {
2635         return _is_Quot(node);
2636 }
2637
2638 int
2639 (is_Add)(const ir_node *node) {
2640         return _is_Add(node);
2641 }
2642
2643 int
2644 (is_And)(const ir_node *node) {
2645         return _is_And(node);
2646 }
2647
2648 int
2649 (is_Or)(const ir_node *node) {
2650         return _is_Or(node);
2651 }
2652
2653 int
2654 (is_Eor)(const ir_node *node) {
2655         return _is_Eor(node);
2656 }
2657
2658 int
2659 (is_Sub)(const ir_node *node) {
2660         return _is_Sub(node);
2661 }
2662
2663 int
2664 (is_Shl)(const ir_node *node) {
2665         return _is_Shl(node);
2666 }
2667
2668 int
2669 (is_Shr)(const ir_node *node) {
2670         return _is_Shr(node);
2671 }
2672
2673 int
2674 (is_Shrs)(const ir_node *node) {
2675         return _is_Shrs(node);
2676 }
2677
2678 int
2679 (is_Rot)(const ir_node *node) {
2680         return _is_Rot(node);
2681 }
2682
2683 int
2684 (is_Not)(const ir_node *node) {
2685         return _is_Not(node);
2686 }
2687
2688 int
2689 (is_Psi)(const ir_node *node) {
2690         return _is_Psi(node);
2691 }
2692
2693 int
2694 (is_Tuple)(const ir_node *node) {
2695         return _is_Tuple(node);
2696 }
2697
2698 int
2699 (is_Start)(const ir_node *node) {
2700   return _is_Start(node);
2701 }
2702
2703 int
2704 (is_End)(const ir_node *node) {
2705         return _is_End(node);
2706 }
2707
2708 int
2709 (is_Const)(const ir_node *node) {
2710         return _is_Const(node);
2711 }
2712
2713 int
2714 (is_Conv)(const ir_node *node) {
2715         return _is_Conv(node);
2716 }
2717
2718 int
2719 (is_Cast)(const ir_node *node) {
2720         return _is_Cast(node);
2721 }
2722
2723 int
2724 (is_no_Block)(const ir_node *node) {
2725         return _is_no_Block(node);
2726 }
2727
2728 int
2729 (is_Block)(const ir_node *node) {
2730         return _is_Block(node);
2731 }
2732
2733 /* returns true if node is an Unknown node. */
2734 int
2735 (is_Unknown)(const ir_node *node) {
2736         return _is_Unknown(node);
2737 }
2738
2739 /* returns true if node is a Return node. */
2740 int
2741 (is_Return)(const ir_node *node) {
2742         return _is_Return(node);
2743 }
2744
2745 /* returns true if node is a Call node. */
2746 int
2747 (is_Call)(const ir_node *node) {
2748         return _is_Call(node);
2749 }
2750
2751 /* returns true if node is a Sel node. */
2752 int
2753 (is_Sel)(const ir_node *node) {
2754         return _is_Sel(node);
2755 }
2756
2757 /* returns true if node is a Mux node or a Psi with only one condition. */
2758 int
2759 (is_Mux)(const ir_node *node) {
2760         return _is_Mux(node);
2761 }
2762
2763 /* returns true if node is a Load node. */
2764 int
2765 (is_Load)(const ir_node *node) {
2766         return _is_Load(node);
2767 }
2768
2769 /* returns true if node is a Load node. */
2770 int
2771 (is_Store)(const ir_node *node) {
2772         return _is_Store(node);
2773 }
2774
2775 /* returns true if node is a Sync node. */
2776 int
2777 (is_Sync)(const ir_node *node) {
2778         return _is_Sync(node);
2779 }
2780
2781 /* returns true if node is a Confirm node. */
2782 int
2783 (is_Confirm)(const ir_node *node) {
2784         return _is_Confirm(node);
2785 }
2786
2787 /* returns true if node is a Pin node. */
2788 int
2789 (is_Pin)(const ir_node *node) {
2790         return _is_Pin(node);
2791 }
2792
2793 /* returns true if node is a SymConst node. */
2794 int
2795 (is_SymConst)(const ir_node *node) {
2796         return _is_SymConst(node);
2797 }
2798
2799 /* returns true if node is a Cond node. */
2800 int
2801 (is_Cond)(const ir_node *node) {
2802         return _is_Cond(node);
2803 }
2804
2805 int
2806 (is_CopyB)(const ir_node *node) {
2807         return _is_CopyB(node);
2808 }
2809
2810 /* returns true if node is a Cmp node. */
2811 int
2812 (is_Cmp)(const ir_node *node) {
2813         return _is_Cmp(node);
2814 }
2815
2816 /* returns true if node is an Alloc node. */
2817 int
2818 (is_Alloc)(const ir_node *node) {
2819         return _is_Alloc(node);
2820 }
2821
2822 /* returns true if a node is a Jmp node. */
2823 int
2824 (is_Jmp)(const ir_node *node) {
2825         return _is_Jmp(node);
2826 }
2827
2828 /* returns true if a node is a Raise node. */
2829 int
2830 (is_Raise)(const ir_node *node) {
2831         return _is_Raise(node);
2832 }
2833
2834 /* returns true if a node is an ASM node. */
2835 int
2836 (is_ASM)(const ir_node *node) {
2837         return _is_ASM(node);
2838 }
2839
2840 int
2841 (is_Proj)(const ir_node *node) {
2842         assert(node);
2843         return node->op == op_Proj ||
2844                (!get_interprocedural_view() && node->op == op_Filter);
2845 }
2846
2847 /* Returns true if the operation manipulates control flow. */
2848 int
2849 is_cfop(const ir_node *node) {
2850         return is_cfopcode(get_irn_op(node));
2851 }
2852
2853 /* Returns true if the operation manipulates interprocedural control flow:
2854    CallBegin, EndReg, EndExcept */
2855 int is_ip_cfop(const ir_node *node) {
2856         return is_ip_cfopcode(get_irn_op(node));
2857 }
2858
2859 /* Returns true if the operation can change the control flow because
2860    of an exception. */
2861 int
2862 is_fragile_op(const ir_node *node) {
2863         return is_op_fragile(get_irn_op(node));
2864 }
2865
2866 /* Returns the memory operand of fragile operations. */
2867 ir_node *get_fragile_op_mem(ir_node *node) {
2868         assert(node && is_fragile_op(node));
2869
2870         switch (get_irn_opcode(node)) {
2871         case iro_Call  :
2872         case iro_Quot  :
2873         case iro_DivMod:
2874         case iro_Div   :
2875         case iro_Mod   :
2876         case iro_Load  :
2877         case iro_Store :
2878         case iro_Alloc :
2879         case iro_Bound :
2880         case iro_CopyB :
2881                 return get_irn_n(node, pn_Generic_M_regular);
2882         case iro_Bad   :
2883         case iro_Unknown:
2884                 return node;
2885         default: ;
2886                 assert(0 && "should not be reached");
2887                 return NULL;
2888         }
2889 }
2890
2891 /* Returns the result mode of a Div operation. */
2892 ir_mode *get_divop_resmod(const ir_node *node) {
2893         switch (get_irn_opcode(node)) {
2894         case iro_Quot  : return get_Quot_resmode(node);
2895         case iro_DivMod: return get_DivMod_resmode(node);
2896         case iro_Div   : return get_Div_resmode(node);
2897         case iro_Mod   : return get_Mod_resmode(node);
2898         default: ;
2899                 assert(0 && "should not be reached");
2900                 return NULL;
2901         }
2902 }
2903
2904 /* Returns true if the operation is a forking control flow operation. */
2905 int (is_irn_forking)(const ir_node *node) {
2906         return _is_irn_forking(node);
2907 }
2908
2909 /* Return the type associated with the value produced by n
2910  * if the node remarks this type as it is the case for
2911  * Cast, Const, SymConst and some Proj nodes. */
2912 ir_type *(get_irn_type)(ir_node *node) {
2913         return _get_irn_type(node);
2914 }
2915
2916 /* Return the type attribute of a node n (SymConst, Call, Alloc, Free,
2917    Cast) or NULL.*/
2918 ir_type *(get_irn_type_attr)(ir_node *node) {
2919         return _get_irn_type_attr(node);
2920 }
2921
2922 /* Return the entity attribute of a node n (SymConst, Sel) or NULL. */
2923 ir_entity *(get_irn_entity_attr)(ir_node *node) {
2924         return _get_irn_entity_attr(node);
2925 }
2926
2927 /* Returns non-zero for constant-like nodes. */
2928 int (is_irn_constlike)(const ir_node *node) {
2929         return _is_irn_constlike(node);
2930 }
2931
2932 /*
2933  * Returns non-zero for nodes that are allowed to have keep-alives and
2934  * are neither Block nor PhiM.
2935  */
2936 int (is_irn_keep)(const ir_node *node) {
2937         return _is_irn_keep(node);
2938 }
2939
2940 /*
2941  * Returns non-zero for nodes that are always placed in the start block.
2942  */
2943 int (is_irn_start_block_placed)(const ir_node *node) {
2944         return _is_irn_start_block_placed(node);
2945 }
2946
2947 /* Returns non-zero for nodes that are machine operations. */
2948 int (is_irn_machine_op)(const ir_node *node) {
2949         return _is_irn_machine_op(node);
2950 }
2951
2952 /* Returns non-zero for nodes that are machine operands. */
2953 int (is_irn_machine_operand)(const ir_node *node) {
2954         return _is_irn_machine_operand(node);
2955 }
2956
2957 /* Returns non-zero for nodes that have the n'th user machine flag set. */
2958 int (is_irn_machine_user)(const ir_node *node, unsigned n) {
2959         return _is_irn_machine_user(node, n);
2960 }
2961
2962
2963 /* Gets the string representation of the jump prediction .*/
2964 const char *get_cond_jmp_predicate_name(cond_jmp_predicate pred) {
2965         switch (pred) {
2966         default:
2967         case COND_JMP_PRED_NONE:  return "no prediction";
2968         case COND_JMP_PRED_TRUE:  return "true taken";
2969         case COND_JMP_PRED_FALSE: return "false taken";
2970         }
2971 }
2972
2973 /* Returns the conditional jump prediction of a Cond node. */
2974 cond_jmp_predicate (get_Cond_jmp_pred)(const ir_node *cond) {
2975         return _get_Cond_jmp_pred(cond);
2976 }
2977
2978 /* Sets a new conditional jump prediction. */
2979 void (set_Cond_jmp_pred)(ir_node *cond, cond_jmp_predicate pred) {
2980         _set_Cond_jmp_pred(cond, pred);
2981 }
2982
2983 /** the get_type operation must be always implemented and return a firm type */
2984 static ir_type *get_Default_type(ir_node *n) {
2985         (void) n;
2986         return get_unknown_type();
2987 }
2988
2989 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
2990 ir_op_ops *firm_set_default_get_type(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
2991         switch (code) {
2992         case iro_Const:    ops->get_type = get_Const_type; break;
2993         case iro_SymConst: ops->get_type = get_SymConst_value_type; break;
2994         case iro_Cast:     ops->get_type = get_Cast_type; break;
2995         case iro_Proj:     ops->get_type = get_Proj_type; break;
2996         default:
2997                 /* not allowed to be NULL */
2998                 if (! ops->get_type)
2999                         ops->get_type = get_Default_type;
3000                 break;
3001         }
3002         return ops;
3003 }
3004
3005 /** Return the attribute type of a SymConst node if exists */
3006 static ir_type *get_SymConst_attr_type(ir_node *self) {
3007         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
3008         if (SYMCONST_HAS_TYPE(kind))
3009                 return get_SymConst_type(self);
3010         return NULL;
3011 }
3012
3013 /** Return the attribute entity of a SymConst node if exists */
3014 static ir_entity *get_SymConst_attr_entity(ir_node *self) {
3015         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
3016         if (SYMCONST_HAS_ENT(kind))
3017                 return get_SymConst_entity(self);
3018         return NULL;
3019 }
3020
3021 /** the get_type_attr operation must be always implemented */
3022 static ir_type *get_Null_type(ir_node *n) {
3023         (void) n;
3024         return firm_unknown_type;
3025 }
3026
3027 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
3028 ir_op_ops *firm_set_default_get_type_attr(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
3029         switch (code) {
3030         case iro_SymConst: ops->get_type_attr = get_SymConst_attr_type; break;
3031         case iro_Call:     ops->get_type_attr = get_Call_type; break;
3032         case iro_Alloc:    ops->get_type_attr = get_Alloc_type; break;
3033         case iro_Free:     ops->get_type_attr = get_Free_type; break;
3034         case iro_Cast:     ops->get_type_attr = get_Cast_type; break;
3035         default:
3036                 /* not allowed to be NULL */
3037                 if (! ops->get_type_attr)
3038                         ops->get_type_attr = get_Null_type;
3039                 break;
3040         }
3041         return ops;
3042 }
3043
3044 /** the get_entity_attr operation must be always implemented */
3045 static ir_entity *get_Null_ent(ir_node *n) {
3046         (void) n;
3047         return NULL;
3048 }
3049
3050 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
3051 ir_op_ops *firm_set_default_get_entity_attr(ir_opcode code, ir_op_ops *ops) {
3052         switch (code) {
3053         case iro_SymConst: ops->get_entity_attr = get_SymConst_attr_entity; break;
3054         case iro_Sel:      ops->get_entity_attr = get_Sel_entity; break;
3055         default:
3056                 /* not allowed to be NULL */
3057                 if (! ops->get_entity_attr)
3058                         ops->get_entity_attr = get_Null_ent;
3059                 break;
3060         }
3061         return ops;
3062 }
3063
3064 /* Sets the debug information of a node. */
3065 void (set_irn_dbg_info)(ir_node *n, dbg_info *db) {
3066         _set_irn_dbg_info(n, db);
3067 }
3068
3069 /**
3070  * Returns the debug information of an node.
3071  *
3072  * @param n   The node.
3073  */
3074 dbg_info *(get_irn_dbg_info)(const ir_node *n) {
3075         return _get_irn_dbg_info(n);
3076 }
3077
3078
3079
3080 #ifdef DEBUG_libfirm
3081 void dump_irn(ir_node *n) {
3082         int i, arity = get_irn_arity(n);
3083         printf("%s%s: %ld (%p)\n", get_irn_opname(n), get_mode_name(get_irn_mode(n)), get_irn_node_nr(n), (void *)n);
3084         if (!is_Block(n)) {
3085                 ir_node *pred = get_irn_n(n, -1);
3086                 printf("  block: %s%s: %ld (%p)\n", get_irn_opname(pred), get_mode_name(get_irn_mode(pred)),
3087                         get_irn_node_nr(pred), (void *)pred);
3088         }
3089         printf("  preds: \n");
3090         for (i = 0; i < arity; ++i) {
3091                 ir_node *pred = get_irn_n(n, i);
3092                 printf("    %d: %s%s: %ld (%p)\n", i, get_irn_opname(pred), get_mode_name(get_irn_mode(pred)),
3093                         get_irn_node_nr(pred), (void *)pred);
3094         }
3095 }
3096
3097 #else  /* DEBUG_libfirm */
3098 void dump_irn(ir_node *n) {}
3099 #endif /* DEBUG_libfirm */