handle Block_entity like other node attributes
[libfirm] / ir / ir / irnode.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-2008 University of Karlsruhe.  All right reserved.
3  *
4  * This file is part of libFirm.
5  *
6  * This file may be distributed and/or modified under the terms of the
7  * GNU General Public License version 2 as published by the Free Software
8  * Foundation and appearing in the file LICENSE.GPL included in the
9  * packaging of this file.
10  *
11  * Licensees holding valid libFirm Professional Edition licenses may use
12  * this file in accordance with the libFirm Commercial License.
13  * Agreement provided with the Software.
14  *
15  * This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
16  * WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
17  * PURPOSE.
18  */
19
20 /**
21  * @file
22  * @brief   Representation of an intermediate operation.
23  * @author  Martin Trapp, Christian Schaefer, Goetz Lindenmaier, Michael Beck
24  */
25 #include "config.h"
26
27 #include <string.h>
28
29 #include "pset_new.h"
30 #include "ident.h"
31 #include "irnode_t.h"
32 #include "irgraph_t.h"
33 #include "irmode_t.h"
34 #include "irbackedge_t.h"
35 #include "irdump.h"
36 #include "irop_t.h"
37 #include "irprog_t.h"
38 #include "iredgekinds.h"
39 #include "iredges_t.h"
40 #include "ircons.h"
41 #include "error.h"
42
43 #include "irhooks.h"
44 #include "irtools.h"
45 #include "util.h"
46
47 #include "beinfo.h"
48
49 /* some constants fixing the positions of nodes predecessors
50    in the in array */
51 #define CALL_PARAM_OFFSET     (n_Call_max+1)
52 #define BUILTIN_PARAM_OFFSET  (n_Builtin_max+1)
53 #define SEL_INDEX_OFFSET      (n_Sel_max+1)
54 #define RETURN_RESULT_OFFSET  (n_Return_max+1)
55 #define END_KEEPALIVE_OFFSET  0
56
57 static const char *relation_names [] = {
58         "false",
59         "equal",
60         "less",
61         "less_equal",
62         "greater",
63         "greater_equal",
64         "less_greater",
65         "less_equal_greater",
66         "unordered",
67         "unordered_equal",
68         "unordered_less",
69         "unordered_less_equal",
70         "unordered_greater",
71         "unordered_greater_equal",
72         "not_equal",
73         "true"
74 };
75
76 const char *get_relation_string(ir_relation relation)
77 {
78         assert(relation < (ir_relation)ARRAY_SIZE(relation_names));
79         return relation_names[relation];
80 }
81
82 ir_relation get_negated_relation(ir_relation relation)
83 {
84         return relation ^ ir_relation_true;
85 }
86
87 ir_relation get_inversed_relation(ir_relation relation)
88 {
89         ir_relation code    = relation & ~(ir_relation_less|ir_relation_greater);
90         bool        less    = relation & ir_relation_less;
91         bool        greater = relation & ir_relation_greater;
92         code |= (less ? ir_relation_greater : 0) | (greater ? ir_relation_less : 0);
93         return code;
94 }
95
96 /**
97  * Indicates, whether additional data can be registered to ir nodes.
98  * If set to 1, this is not possible anymore.
99  */
100 static int forbid_new_data = 0;
101
102 /**
103  * The amount of additional space for custom data to be allocated upon
104  * creating a new node.
105  */
106 unsigned firm_add_node_size = 0;
107
108
109 /* register new space for every node */
110 unsigned firm_register_additional_node_data(unsigned size)
111 {
112         assert(!forbid_new_data && "Too late to register additional node data");
113
114         if (forbid_new_data)
115                 return 0;
116
117         return firm_add_node_size += size;
118 }
119
120
121 void init_irnode(void)
122 {
123         /* Forbid the addition of new data to an ir node. */
124         forbid_new_data = 1;
125 }
126
127 struct struct_align {
128         char c;
129         struct s {
130                 int i;
131                 float f;
132                 double d;
133         } s;
134 };
135
136 /*
137  * irnode constructor.
138  * Create a new irnode in irg, with an op, mode, arity and
139  * some incoming irnodes.
140  * If arity is negative, a node with a dynamic array is created.
141  */
142 ir_node *new_ir_node(dbg_info *db, ir_graph *irg, ir_node *block, ir_op *op,
143                      ir_mode *mode, int arity, ir_node *const *in)
144 {
145         ir_node *res;
146         unsigned align = offsetof(struct struct_align, s) - 1;
147         unsigned add_node_size = (firm_add_node_size + align) & ~align;
148         size_t node_size = offsetof(ir_node, attr) + op->attr_size + add_node_size;
149         char *p;
150         int i;
151
152         assert(irg);
153         assert(op);
154         assert(mode);
155         p = (char*)obstack_alloc(irg->obst, node_size);
156         memset(p, 0, node_size);
157         res = (ir_node *)(p + add_node_size);
158
159         res->kind     = k_ir_node;
160         res->op       = op;
161         res->mode     = mode;
162         res->visited  = 0;
163         res->node_idx = irg_register_node_idx(irg, res);
164         res->link     = NULL;
165         res->deps     = NULL;
166
167         if (arity < 0) {
168                 res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);  /* 1: space for block */
169         } else {
170                 /* not nice but necessary: End and Sync must always have a flexible array */
171                 if (op == op_End || op == op_Sync)
172                         res->in = NEW_ARR_F(ir_node *, (arity+1));
173                 else
174                         res->in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, (arity+1));
175                 memcpy(&res->in[1], in, sizeof(ir_node *) * arity);
176         }
177
178         res->in[0]   = block;
179         set_irn_dbg_info(res, db);
180         res->out     = NULL;
181         res->node_nr = get_irp_new_node_nr();
182
183         for (i = 0; i < EDGE_KIND_LAST; ++i) {
184                 INIT_LIST_HEAD(&res->edge_info[i].outs_head);
185                 /* edges will be build immediately */
186                 res->edge_info[i].edges_built = 1;
187                 res->edge_info[i].out_count = 0;
188         }
189
190         /* don't put this into the for loop, arity is -1 for some nodes! */
191         edges_notify_edge(res, -1, res->in[0], NULL, irg);
192         for (i = 1; i <= arity; ++i)
193                 edges_notify_edge(res, i - 1, res->in[i], NULL, irg);
194
195         hook_new_node(irg, res);
196         if (get_irg_phase_state(irg) == phase_backend) {
197                 be_info_new_node(res);
198         }
199
200         return res;
201 }
202
203 /*-- getting some parameters from ir_nodes --*/
204
205 int (is_ir_node)(const void *thing)
206 {
207         return is_ir_node_(thing);
208 }
209
210 int (get_irn_arity)(const ir_node *node)
211 {
212         return get_irn_arity_(node);
213 }
214
215 /* Returns the array with ins. This array is shifted with respect to the
216    array accessed by get_irn_n: The block operand is at position 0 not -1.
217    (@@@ This should be changed.)
218    The order of the predecessors in this array is not guaranteed, except that
219    lists of operands as predecessors of Block or arguments of a Call are
220    consecutive. */
221 ir_node **get_irn_in(const ir_node *node)
222 {
223         return node->in;
224 }
225
226 void set_irn_in(ir_node *node, int arity, ir_node **in)
227 {
228         int i;
229         ir_node *** pOld_in;
230         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
231
232         pOld_in = &node->in;
233
234 #ifndef NDEBUG
235         assert(node != NULL && node->kind == k_ir_node);
236         assert(arity >= 0);
237         for (i = 0; i < arity; ++i) {
238                 assert(in[i] != NULL && in[0]->kind == k_ir_node);
239         }
240 #endif
241
242         for (i = 0; i < arity; i++) {
243                 if (i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1)
244                         edges_notify_edge(node, i, in[i], (*pOld_in)[i+1], irg);
245                 else
246                         edges_notify_edge(node, i, in[i], NULL,            irg);
247         }
248         for (;i < (int)ARR_LEN(*pOld_in)-1; i++) {
249                 edges_notify_edge(node, i, NULL, (*pOld_in)[i+1], irg);
250         }
251
252         if (arity != (int)ARR_LEN(*pOld_in) - 1) {
253                 ir_node * block = (*pOld_in)[0];
254                 *pOld_in = NEW_ARR_D(ir_node *, irg->obst, arity + 1);
255                 (*pOld_in)[0] = block;
256         }
257         fix_backedges(irg->obst, node);
258
259         memcpy((*pOld_in) + 1, in, sizeof(ir_node *) * arity);
260
261         /* update irg flags */
262         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS | IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_LOOPINFO);
263 }
264
265 ir_node *(get_irn_n)(const ir_node *node, int n)
266 {
267         return get_irn_n_(node, n);
268 }
269
270 void set_irn_n(ir_node *node, int n, ir_node *in)
271 {
272         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
273         assert(node && node->kind == k_ir_node);
274         assert(-1 <= n);
275         assert(n < get_irn_arity(node));
276         assert(in && in->kind == k_ir_node);
277
278         /* Call the hook */
279         hook_set_irn_n(node, n, in, node->in[n + 1]);
280
281         /* Here, we rely on src and tgt being in the current ir graph */
282         edges_notify_edge(node, n, in, node->in[n + 1], irg);
283
284         node->in[n + 1] = in;
285
286         /* update irg flags */
287         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS | IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_LOOPINFO);
288 }
289
290 int add_irn_n(ir_node *node, ir_node *in)
291 {
292         int pos;
293         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
294
295         assert(node->op->opar == oparity_dynamic);
296         pos = ARR_LEN(node->in) - 1;
297         ARR_APP1(ir_node *, node->in, in);
298         edges_notify_edge(node, pos, node->in[pos + 1], NULL, irg);
299
300         /* Call the hook */
301         hook_set_irn_n(node, pos, node->in[pos + 1], NULL);
302
303         return pos;
304 }
305
306 void del_Sync_n(ir_node *n, int i)
307 {
308         int      arity     = get_Sync_n_preds(n);
309         ir_node *last_pred = get_Sync_pred(n, arity - 1);
310         set_Sync_pred(n, i, last_pred);
311         edges_notify_edge(n, arity - 1, NULL, last_pred, get_irn_irg(n));
312         ARR_SHRINKLEN(get_irn_in(n), arity);
313 }
314
315 int (get_irn_deps)(const ir_node *node)
316 {
317         return get_irn_deps_(node);
318 }
319
320 ir_node *(get_irn_dep)(const ir_node *node, int pos)
321 {
322         return get_irn_dep_(node, pos);
323 }
324
325 void (set_irn_dep)(ir_node *node, int pos, ir_node *dep)
326 {
327         set_irn_dep_(node, pos, dep);
328 }
329
330 int add_irn_dep(ir_node *node, ir_node *dep)
331 {
332         int res = 0;
333
334         /* DEP edges are only allowed in backend phase */
335         assert(get_irg_phase_state(get_irn_irg(node)) == phase_backend);
336         if (node->deps == NULL) {
337                 node->deps = NEW_ARR_F(ir_node *, 1);
338                 node->deps[0] = dep;
339         } else {
340                 int i, n;
341                 int first_zero = -1;
342
343                 for (i = 0, n = ARR_LEN(node->deps); i < n; ++i) {
344                         if (node->deps[i] == NULL)
345                                 first_zero = i;
346
347                         if (node->deps[i] == dep)
348                                 return i;
349                 }
350
351                 if (first_zero >= 0) {
352                         node->deps[first_zero] = dep;
353                         res = first_zero;
354                 } else {
355                         ARR_APP1(ir_node *, node->deps, dep);
356                         res = n;
357                 }
358         }
359
360         edges_notify_edge_kind(node, res, dep, NULL, EDGE_KIND_DEP, get_irn_irg(node));
361
362         return res;
363 }
364
365 void add_irn_deps(ir_node *tgt, ir_node *src)
366 {
367         int i, n;
368
369         for (i = 0, n = get_irn_deps(src); i < n; ++i)
370                 add_irn_dep(tgt, get_irn_dep(src, i));
371 }
372
373
374 ir_mode *(get_irn_mode)(const ir_node *node)
375 {
376         return get_irn_mode_(node);
377 }
378
379 void (set_irn_mode)(ir_node *node, ir_mode *mode)
380 {
381         set_irn_mode_(node, mode);
382 }
383
384 ir_op *(get_irn_op)(const ir_node *node)
385 {
386         return get_irn_op_(node);
387 }
388
389 /* should be private to the library: */
390 void (set_irn_op)(ir_node *node, ir_op *op)
391 {
392         set_irn_op_(node, op);
393 }
394
395 unsigned (get_irn_opcode)(const ir_node *node)
396 {
397         return get_irn_opcode_(node);
398 }
399
400 const char *get_irn_opname(const ir_node *node)
401 {
402         assert(node);
403         if (is_Phi0(node)) return "Phi0";
404         return get_id_str(node->op->name);
405 }
406
407 ident *get_irn_opident(const ir_node *node)
408 {
409         assert(node);
410         return node->op->name;
411 }
412
413 ir_visited_t (get_irn_visited)(const ir_node *node)
414 {
415         return get_irn_visited_(node);
416 }
417
418 void (set_irn_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visited)
419 {
420         set_irn_visited_(node, visited);
421 }
422
423 void (mark_irn_visited)(ir_node *node)
424 {
425         mark_irn_visited_(node);
426 }
427
428 int (irn_visited)(const ir_node *node)
429 {
430         return irn_visited_(node);
431 }
432
433 int (irn_visited_else_mark)(ir_node *node)
434 {
435         return irn_visited_else_mark_(node);
436 }
437
438 void (set_irn_link)(ir_node *node, void *link)
439 {
440         set_irn_link_(node, link);
441 }
442
443 void *(get_irn_link)(const ir_node *node)
444 {
445         return get_irn_link_(node);
446 }
447
448 op_pin_state (get_irn_pinned)(const ir_node *node)
449 {
450         return get_irn_pinned_(node);
451 }
452
453 op_pin_state (is_irn_pinned_in_irg) (const ir_node *node)
454 {
455         return is_irn_pinned_in_irg_(node);
456 }
457
458 void set_irn_pinned(ir_node *node, op_pin_state state)
459 {
460         /* due to optimization an opt may be turned into a Tuple */
461         if (is_Tuple(node))
462                 return;
463
464         assert(node && get_op_pinned(get_irn_op(node)) >= op_pin_state_exc_pinned);
465         assert(state == op_pin_state_pinned || state == op_pin_state_floats);
466
467         node->attr.except.pin_state = state;
468 }
469
470 /* Outputs a unique number for this node */
471 long get_irn_node_nr(const ir_node *node)
472 {
473         assert(node);
474         return node->node_nr;
475 }
476
477 void *(get_irn_generic_attr)(ir_node *node)
478 {
479         assert(is_ir_node(node));
480         return get_irn_generic_attr_(node);
481 }
482
483 const void *(get_irn_generic_attr_const)(const ir_node *node)
484 {
485         assert(is_ir_node(node));
486         return get_irn_generic_attr_const_(node);
487 }
488
489 unsigned (get_irn_idx)(const ir_node *node)
490 {
491         assert(is_ir_node(node));
492         return get_irn_idx_(node);
493 }
494
495 int get_irn_pred_pos(ir_node *node, ir_node *arg)
496 {
497         int i;
498         for (i = get_irn_arity(node) - 1; i >= 0; i--) {
499                 if (get_irn_n(node, i) == arg)
500                         return i;
501         }
502         return -1;
503 }
504
505 /** manipulate fields of individual nodes **/
506
507 ir_node *(get_nodes_block)(const ir_node *node)
508 {
509         return get_nodes_block_(node);
510 }
511
512 void set_nodes_block(ir_node *node, ir_node *block)
513 {
514         assert(node->op != op_Block);
515         set_irn_n(node, -1, block);
516 }
517
518 /* Test whether arbitrary node is frame pointer, i.e. Proj(pn_Start_P_frame_base)
519  * from Start.  If so returns frame type, else Null. */
520 ir_type *is_frame_pointer(const ir_node *n)
521 {
522         if (is_Proj(n) && (get_Proj_proj(n) == pn_Start_P_frame_base)) {
523                 ir_node *start = get_Proj_pred(n);
524                 if (is_Start(start)) {
525                         return get_irg_frame_type(get_irn_irg(start));
526                 }
527         }
528         return NULL;
529 }
530
531 ir_node **get_Block_cfgpred_arr(ir_node *node)
532 {
533         assert(is_Block(node));
534         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
535 }
536
537 int (get_Block_n_cfgpreds)(const ir_node *node)
538 {
539         return get_Block_n_cfgpreds_(node);
540 }
541
542 ir_node *(get_Block_cfgpred)(const ir_node *node, int pos)
543 {
544         return get_Block_cfgpred_(node, pos);
545 }
546
547 void set_Block_cfgpred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
548 {
549         assert(is_Block(node));
550         set_irn_n(node, pos, pred);
551 }
552
553 int get_Block_cfgpred_pos(const ir_node *block, const ir_node *pred)
554 {
555         int i;
556
557         for (i = get_Block_n_cfgpreds(block) - 1; i >= 0; --i) {
558                 if (get_Block_cfgpred_block(block, i) == pred)
559                         return i;
560         }
561         return -1;
562 }
563
564 ir_node *(get_Block_cfgpred_block)(const ir_node *node, int pos)
565 {
566         return get_Block_cfgpred_block_(node, pos);
567 }
568
569 int get_Block_matured(const ir_node *node)
570 {
571         assert(is_Block(node));
572         return (int)node->attr.block.is_matured;
573 }
574
575 void set_Block_matured(ir_node *node, int matured)
576 {
577         assert(is_Block(node));
578         node->attr.block.is_matured = matured;
579 }
580
581 ir_visited_t (get_Block_block_visited)(const ir_node *node)
582 {
583         return get_Block_block_visited_(node);
584 }
585
586 void (set_Block_block_visited)(ir_node *node, ir_visited_t visit)
587 {
588         set_Block_block_visited_(node, visit);
589 }
590
591 void (mark_Block_block_visited)(ir_node *node)
592 {
593         mark_Block_block_visited_(node);
594 }
595
596 int (Block_block_visited)(const ir_node *node)
597 {
598         return Block_block_visited_(node);
599 }
600
601 ir_extblk *get_Block_extbb(const ir_node *block)
602 {
603         ir_extblk *res;
604         assert(is_Block(block));
605         res = block->attr.block.extblk;
606         assert(res == NULL || is_ir_extbb(res));
607         return res;
608 }
609
610 void set_Block_extbb(ir_node *block, ir_extblk *extblk)
611 {
612         assert(is_Block(block));
613         assert(extblk == NULL || is_ir_extbb(extblk));
614         block->attr.block.extblk = extblk;
615 }
616
617 /* returns the graph of a Block. */
618 ir_graph *(get_Block_irg)(const ir_node *block)
619 {
620         return get_Block_irg_(block);
621 }
622
623 ir_entity *create_Block_entity(ir_node *block)
624 {
625         ir_entity *entity;
626         assert(is_Block(block));
627
628         entity = block->attr.block.entity;
629         if (entity == NULL) {
630                 ir_label_t  nr;
631                 ir_type   *glob;
632
633                 glob = get_glob_type();
634                 entity = new_entity(glob, id_unique("block_%u"), get_code_type());
635                 set_entity_visibility(entity, ir_visibility_local);
636                 set_entity_linkage(entity, IR_LINKAGE_CONSTANT);
637                 nr = get_irp_next_label_nr();
638                 set_entity_label(entity, nr);
639                 set_entity_compiler_generated(entity, 1);
640
641                 block->attr.block.entity = entity;
642         }
643         return entity;
644 }
645
646 ir_node *(get_Block_phis)(const ir_node *block)
647 {
648         return get_Block_phis_(block);
649 }
650
651 void (set_Block_phis)(ir_node *block, ir_node *phi)
652 {
653         set_Block_phis_(block, phi);
654 }
655
656 void (add_Block_phi)(ir_node *block, ir_node *phi)
657 {
658         add_Block_phi_(block, phi);
659 }
660
661 /* Get the Block mark (single bit). */
662 unsigned (get_Block_mark)(const ir_node *block)
663 {
664         return get_Block_mark_(block);
665 }
666
667 /* Set the Block mark (single bit). */
668 void (set_Block_mark)(ir_node *block, unsigned mark)
669 {
670         set_Block_mark_(block, mark);
671 }
672
673 int get_End_n_keepalives(const ir_node *end)
674 {
675         assert(is_End(end));
676         return (get_irn_arity(end) - END_KEEPALIVE_OFFSET);
677 }
678
679 ir_node *get_End_keepalive(const ir_node *end, int pos)
680 {
681         assert(is_End(end));
682         return get_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET);
683 }
684
685 void add_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *ka)
686 {
687         assert(is_End(end));
688         add_irn_n(end, ka);
689 }
690
691 void set_End_keepalive(ir_node *end, int pos, ir_node *ka)
692 {
693         assert(is_End(end));
694         set_irn_n(end, pos + END_KEEPALIVE_OFFSET, ka);
695 }
696
697 /* Set new keep-alives */
698 void set_End_keepalives(ir_node *end, int n, ir_node *in[])
699 {
700         size_t e;
701         int    i;
702         ir_graph *irg = get_irn_irg(end);
703
704         /* notify that edges are deleted */
705         for (e = END_KEEPALIVE_OFFSET; e < ARR_LEN(end->in) - 1; ++e) {
706                 edges_notify_edge(end, e, NULL, end->in[e + 1], irg);
707         }
708         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
709
710         for (i = 0; i < n; ++i) {
711                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i] = in[i];
712                 edges_notify_edge(end, END_KEEPALIVE_OFFSET + i, end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i], NULL, irg);
713         }
714
715         /* update irg flags */
716         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
717 }
718
719 /* Set new keep-alives from old keep-alives, skipping irn */
720 void remove_End_keepalive(ir_node *end, ir_node *irn)
721 {
722         int      n = get_End_n_keepalives(end);
723         int      i, idx;
724         ir_graph *irg;
725
726         idx = -1;
727         for (i = n -1; i >= 0; --i) {
728                 ir_node *old_ka = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + i];
729
730                 /* find irn */
731                 if (old_ka == irn) {
732                         idx = i;
733                         goto found;
734                 }
735         }
736         return;
737 found:
738         irg = get_irn_irg(end);
739
740         /* remove the edge */
741         edges_notify_edge(end, idx, NULL, irn, irg);
742
743         if (idx != n - 1) {
744                 /* exchange with the last one */
745                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
746                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
747                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
748                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
749         }
750         /* now n - 1 keeps, 1 block input */
751         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, (n - 1) + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
752
753         /* update irg flags */
754         clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
755 }
756
757 /* remove Bads, NoMems and doublets from the keep-alive set */
758 void remove_End_Bads_and_doublets(ir_node *end)
759 {
760         pset_new_t keeps;
761         int        idx, n = get_End_n_keepalives(end);
762         ir_graph   *irg;
763         bool       changed = false;
764
765         if (n <= 0)
766                 return;
767
768         irg = get_irn_irg(end);
769         pset_new_init(&keeps);
770
771         for (idx = n - 1; idx >= 0; --idx) {
772                 ir_node *ka = get_End_keepalive(end, idx);
773
774                 if (is_Bad(ka) || is_NoMem(ka) || pset_new_contains(&keeps, ka)) {
775                         changed = true;
776                         /* remove the edge */
777                         edges_notify_edge(end, idx, NULL, ka, irg);
778
779                         if (idx != n - 1) {
780                                 /* exchange with the last one */
781                                 ir_node *old = end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + n - 1];
782                                 edges_notify_edge(end, n - 1, NULL, old, irg);
783                                 end->in[1 + END_KEEPALIVE_OFFSET + idx] = old;
784                                 edges_notify_edge(end, idx, old, NULL, irg);
785                         }
786                         --n;
787                 } else {
788                         pset_new_insert(&keeps, ka);
789                 }
790         }
791         /* n keeps, 1 block input */
792         ARR_RESIZE(ir_node *, end->in, n + 1 + END_KEEPALIVE_OFFSET);
793
794         pset_new_destroy(&keeps);
795
796         if (changed) {
797                 clear_irg_state(irg, IR_GRAPH_STATE_CONSISTENT_OUTS);
798         }
799 }
800
801 void free_End(ir_node *end)
802 {
803         assert(is_End(end));
804         end->kind = k_BAD;
805         DEL_ARR_F(end->in);
806         end->in = NULL;   /* @@@ make sure we get an error if we use the
807                              in array afterwards ... */
808 }
809
810 size_t get_Return_n_ress(const ir_node *node)
811 {
812         assert(is_Return(node));
813         return (size_t)(get_irn_arity(node) - RETURN_RESULT_OFFSET);
814 }
815
816 ir_node **get_Return_res_arr(ir_node *node)
817 {
818         assert(is_Return(node));
819         if (get_Return_n_ress(node) > 0)
820                 return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1 + RETURN_RESULT_OFFSET]);
821         else
822                 return NULL;
823 }
824
825 ir_node *get_Return_res(const ir_node *node, int pos)
826 {
827         assert(is_Return(node));
828         assert(pos >= 0);
829         assert(get_Return_n_ress(node) > (size_t)pos);
830         return get_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET);
831 }
832
833 void set_Return_res(ir_node *node, int pos, ir_node *res)
834 {
835         assert(is_Return(node));
836         set_irn_n(node, pos + RETURN_RESULT_OFFSET, res);
837 }
838
839 int (is_Const_null)(const ir_node *node)
840 {
841         return is_Const_null_(node);
842 }
843
844 int (is_Const_one)(const ir_node *node)
845 {
846         return is_Const_one_(node);
847 }
848
849 int (is_Const_all_one)(const ir_node *node)
850 {
851         return is_Const_all_one_(node);
852 }
853
854
855
856 symconst_kind get_SymConst_kind(const ir_node *node)
857 {
858         assert(is_SymConst(node));
859         return node->attr.symc.kind;
860 }
861
862 void set_SymConst_kind(ir_node *node, symconst_kind kind)
863 {
864         assert(is_SymConst(node));
865         node->attr.symc.kind = kind;
866 }
867
868 ir_type *get_SymConst_type(const ir_node *node)
869 {
870         /* the cast here is annoying, but we have to compensate for
871            the skip_tip() */
872         ir_node *irn = (ir_node *)node;
873         assert(is_SymConst(node) &&
874                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
875         return irn->attr.symc.sym.type_p;
876 }
877
878 void set_SymConst_type(ir_node *node, ir_type *tp)
879 {
880         assert(is_SymConst(node) &&
881                (SYMCONST_HAS_TYPE(get_SymConst_kind(node))));
882         node->attr.symc.sym.type_p = tp;
883 }
884
885
886 /* Only to access SymConst of kind symconst_addr_ent.  Else assertion: */
887 ir_entity *get_SymConst_entity(const ir_node *node)
888 {
889         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
890         return node->attr.symc.sym.entity_p;
891 }
892
893 void set_SymConst_entity(ir_node *node, ir_entity *ent)
894 {
895         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENT(get_SymConst_kind(node)));
896         node->attr.symc.sym.entity_p  = ent;
897 }
898
899 ir_enum_const *get_SymConst_enum(const ir_node *node)
900 {
901         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
902         return node->attr.symc.sym.enum_p;
903 }
904
905 void set_SymConst_enum(ir_node *node, ir_enum_const *ec)
906 {
907         assert(is_SymConst(node) && SYMCONST_HAS_ENUM(get_SymConst_kind(node)));
908         node->attr.symc.sym.enum_p  = ec;
909 }
910
911 union symconst_symbol
912 get_SymConst_symbol(const ir_node *node)
913 {
914         assert(is_SymConst(node));
915         return node->attr.symc.sym;
916 }
917
918 void set_SymConst_symbol(ir_node *node, union symconst_symbol sym)
919 {
920         assert(is_SymConst(node));
921         node->attr.symc.sym = sym;
922 }
923
924 int get_Sel_n_indexs(const ir_node *node)
925 {
926         assert(is_Sel(node));
927         return (get_irn_arity(node) - SEL_INDEX_OFFSET);
928 }
929
930 ir_node **get_Sel_index_arr(ir_node *node)
931 {
932         assert(is_Sel(node));
933         if (get_Sel_n_indexs(node) > 0)
934                 return (ir_node **)& get_irn_in(node)[SEL_INDEX_OFFSET + 1];
935         else
936                 return NULL;
937 }
938
939 ir_node *get_Sel_index(const ir_node *node, int pos)
940 {
941         assert(is_Sel(node));
942         return get_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET);
943 }
944
945 void set_Sel_index(ir_node *node, int pos, ir_node *index)
946 {
947         assert(is_Sel(node));
948         set_irn_n(node, pos + SEL_INDEX_OFFSET, index);
949 }
950
951 ir_node **get_Call_param_arr(ir_node *node)
952 {
953         assert(is_Call(node));
954         return &get_irn_in(node)[CALL_PARAM_OFFSET + 1];
955 }
956
957 size_t get_Call_n_params(const ir_node *node)
958 {
959         assert(is_Call(node));
960         return (size_t) (get_irn_arity(node) - CALL_PARAM_OFFSET);
961 }
962
963 ir_node *get_Call_param(const ir_node *node, int pos)
964 {
965         assert(is_Call(node));
966         return get_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET);
967 }
968
969 void set_Call_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
970 {
971         assert(is_Call(node));
972         set_irn_n(node, pos + CALL_PARAM_OFFSET, param);
973 }
974
975 ir_node **get_Builtin_param_arr(ir_node *node)
976 {
977         assert(is_Builtin(node));
978         return &get_irn_in(node)[BUILTIN_PARAM_OFFSET + 1];
979 }
980
981 int get_Builtin_n_params(const ir_node *node)
982 {
983         assert(is_Builtin(node));
984         return (get_irn_arity(node) - BUILTIN_PARAM_OFFSET);
985 }
986
987 ir_node *get_Builtin_param(const ir_node *node, int pos)
988 {
989         assert(is_Builtin(node));
990         return get_irn_n(node, pos + BUILTIN_PARAM_OFFSET);
991 }
992
993 void set_Builtin_param(ir_node *node, int pos, ir_node *param)
994 {
995         assert(is_Builtin(node));
996         set_irn_n(node, pos + BUILTIN_PARAM_OFFSET, param);
997 }
998
999 /* Returns a human readable string for the ir_builtin_kind. */
1000 const char *get_builtin_kind_name(ir_builtin_kind kind)
1001 {
1002 #define X(a)    case a: return #a
1003         switch (kind) {
1004                 X(ir_bk_trap);
1005                 X(ir_bk_debugbreak);
1006                 X(ir_bk_return_address);
1007                 X(ir_bk_frame_address);
1008                 X(ir_bk_prefetch);
1009                 X(ir_bk_ffs);
1010                 X(ir_bk_clz);
1011                 X(ir_bk_ctz);
1012                 X(ir_bk_popcount);
1013                 X(ir_bk_parity);
1014                 X(ir_bk_bswap);
1015                 X(ir_bk_inport);
1016                 X(ir_bk_outport);
1017                 X(ir_bk_inner_trampoline);
1018         }
1019         return "<unknown>";
1020 #undef X
1021 }
1022
1023
1024 int Call_has_callees(const ir_node *node)
1025 {
1026         assert(is_Call(node));
1027         return ((get_irg_callee_info_state(get_irn_irg(node)) != irg_callee_info_none) &&
1028                 (node->attr.call.callee_arr != NULL));
1029 }
1030
1031 size_t get_Call_n_callees(const ir_node *node)
1032 {
1033   assert(is_Call(node) && node->attr.call.callee_arr);
1034   return ARR_LEN(node->attr.call.callee_arr);
1035 }
1036
1037 ir_entity *get_Call_callee(const ir_node *node, size_t pos)
1038 {
1039         assert(pos < get_Call_n_callees(node));
1040         return node->attr.call.callee_arr[pos];
1041 }
1042
1043 void set_Call_callee_arr(ir_node *node, size_t n, ir_entity ** arr)
1044 {
1045         ir_graph *irg = get_irn_irg(node);
1046
1047         assert(is_Call(node));
1048         if (node->attr.call.callee_arr == NULL || get_Call_n_callees(node) != n) {
1049                 node->attr.call.callee_arr = NEW_ARR_D(ir_entity *, irg->obst, n);
1050         }
1051         memcpy(node->attr.call.callee_arr, arr, n * sizeof(ir_entity *));
1052 }
1053
1054 void remove_Call_callee_arr(ir_node *node)
1055 {
1056         assert(is_Call(node));
1057         node->attr.call.callee_arr = NULL;
1058 }
1059
1060 /* Checks for upcast.
1061  *
1062  * Returns true if the Cast node casts a class type to a super type.
1063  */
1064 int is_Cast_upcast(ir_node *node)
1065 {
1066         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1067         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1068
1069         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1070         assert(fromtype);
1071
1072         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1073                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1074                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1075         }
1076
1077         assert(fromtype);
1078
1079         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1080         return is_SubClass_of(fromtype, totype);
1081 }
1082
1083 /* Checks for downcast.
1084  *
1085  * Returns true if the Cast node casts a class type to a sub type.
1086  */
1087 int is_Cast_downcast(ir_node *node)
1088 {
1089         ir_type *totype   = get_Cast_type(node);
1090         ir_type *fromtype = get_irn_typeinfo_type(get_Cast_op(node));
1091
1092         assert(get_irg_typeinfo_state(get_irn_irg(node)) == ir_typeinfo_consistent);
1093         assert(fromtype);
1094
1095         while (is_Pointer_type(totype) && is_Pointer_type(fromtype)) {
1096                 totype   = get_pointer_points_to_type(totype);
1097                 fromtype = get_pointer_points_to_type(fromtype);
1098         }
1099
1100         assert(fromtype);
1101
1102         if (!is_Class_type(totype)) return 0;
1103         return is_SubClass_of(totype, fromtype);
1104 }
1105
1106 int (is_unop)(const ir_node *node)
1107 {
1108         return is_unop_(node);
1109 }
1110
1111 ir_node *get_unop_op(const ir_node *node)
1112 {
1113         if (node->op->opar == oparity_unary)
1114                 return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1115
1116         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1117         return NULL;
1118 }
1119
1120 void set_unop_op(ir_node *node, ir_node *op)
1121 {
1122         if (node->op->opar == oparity_unary)
1123                 set_irn_n(node, node->op->op_index, op);
1124
1125         assert(node->op->opar == oparity_unary);
1126 }
1127
1128 int (is_binop)(const ir_node *node)
1129 {
1130         return is_binop_(node);
1131 }
1132
1133 ir_node *get_binop_left(const ir_node *node)
1134 {
1135         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1136         return get_irn_n(node, node->op->op_index);
1137 }
1138
1139 void set_binop_left(ir_node *node, ir_node *left)
1140 {
1141         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1142         set_irn_n(node, node->op->op_index, left);
1143 }
1144
1145 ir_node *get_binop_right(const ir_node *node)
1146 {
1147         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1148         return get_irn_n(node, node->op->op_index + 1);
1149 }
1150
1151 void set_binop_right(ir_node *node, ir_node *right)
1152 {
1153         assert(node->op->opar == oparity_binary);
1154         set_irn_n(node, node->op->op_index + 1, right);
1155 }
1156
1157 int is_Phi0(const ir_node *n)
1158 {
1159         assert(n);
1160
1161         return ((get_irn_op(n) == op_Phi) &&
1162                 (get_irn_arity(n) == 0) &&
1163                 (get_irg_phase_state(get_irn_irg(n)) ==  phase_building));
1164 }
1165
1166 ir_node **get_Phi_preds_arr(ir_node *node)
1167 {
1168   assert(is_Phi(node));
1169   return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1170 }
1171
1172 int get_Phi_n_preds(const ir_node *node)
1173 {
1174         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1175         return (get_irn_arity(node));
1176 }
1177
1178 ir_node *get_Phi_pred(const ir_node *node, int pos)
1179 {
1180         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1181         return get_irn_n(node, pos);
1182 }
1183
1184 void set_Phi_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1185 {
1186         assert(is_Phi(node) || is_Phi0(node));
1187         set_irn_n(node, pos, pred);
1188 }
1189
1190 ir_node *(get_Phi_next)(const ir_node *phi)
1191 {
1192         return get_Phi_next_(phi);
1193 }
1194
1195 void (set_Phi_next)(ir_node *phi, ir_node *next)
1196 {
1197         set_Phi_next_(phi, next);
1198 }
1199
1200 int is_memop(const ir_node *node)
1201 {
1202         unsigned code = get_irn_opcode(node);
1203         return (code == iro_Load || code == iro_Store);
1204 }
1205
1206 ir_node *get_memop_mem(const ir_node *node)
1207 {
1208         assert(is_memop(node));
1209         assert(n_Load_mem == 0 && n_Store_mem == 0);
1210         return get_irn_n(node, 0);
1211 }
1212
1213 void set_memop_mem(ir_node *node, ir_node *mem)
1214 {
1215         assert(is_memop(node));
1216         assert(n_Load_mem == 0 && n_Store_mem == 0);
1217         set_irn_n(node, 0, mem);
1218 }
1219
1220 ir_node *get_memop_ptr(const ir_node *node)
1221 {
1222         assert(is_memop(node));
1223         assert(n_Load_mem == 1 && n_Store_mem == 1);
1224         return get_irn_n(node, 1);
1225 }
1226
1227 void set_memop_ptr(ir_node *node, ir_node *ptr)
1228 {
1229         assert(is_memop(node));
1230         assert(n_Load_mem == 1 && n_Store_mem == 1);
1231         set_irn_n(node, 1, ptr);
1232 }
1233
1234
1235 ir_node **get_Sync_preds_arr(ir_node *node)
1236 {
1237         assert(is_Sync(node));
1238         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1239 }
1240
1241 int get_Sync_n_preds(const ir_node *node)
1242 {
1243         assert(is_Sync(node));
1244         return (get_irn_arity(node));
1245 }
1246
1247 /*
1248 void set_Sync_n_preds(ir_node *node, int n_preds)
1249 {
1250         assert(is_Sync(node));
1251 }
1252 */
1253
1254 ir_node *get_Sync_pred(const ir_node *node, int pos)
1255 {
1256         assert(is_Sync(node));
1257         return get_irn_n(node, pos);
1258 }
1259
1260 void set_Sync_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1261 {
1262         assert(is_Sync(node));
1263         set_irn_n(node, pos, pred);
1264 }
1265
1266 /* Add a new Sync predecessor */
1267 void add_Sync_pred(ir_node *node, ir_node *pred)
1268 {
1269         assert(is_Sync(node));
1270         add_irn_n(node, pred);
1271 }
1272
1273 int (is_arg_Proj)(const ir_node *node)
1274 {
1275         return is_arg_Proj_(node);
1276 }
1277
1278 int is_x_except_Proj(const ir_node *node)
1279 {
1280         ir_node *pred;
1281         if (!is_Proj(node))
1282                 return false;
1283         pred = get_Proj_pred(node);
1284         if (!is_fragile_op(pred))
1285                 return false;
1286         return get_Proj_proj(node) == pred->op->pn_x_except;
1287 }
1288
1289 int is_x_regular_Proj(const ir_node *node)
1290 {
1291         ir_node *pred;
1292         if (!is_Proj(node))
1293                 return false;
1294         pred = get_Proj_pred(node);
1295         if (!is_fragile_op(pred))
1296                 return false;
1297         return get_Proj_proj(node) == pred->op->pn_x_regular;
1298 }
1299
1300 void ir_set_throws_exception(ir_node *node, int throws_exception)
1301 {
1302         except_attr *attr = &node->attr.except;
1303         assert(is_fragile_op(node));
1304         attr->throws_exception = throws_exception;
1305 }
1306
1307 int ir_throws_exception(const ir_node *node)
1308 {
1309         const except_attr *attr = &node->attr.except;
1310         assert(is_fragile_op(node));
1311         return attr->throws_exception;
1312 }
1313
1314 ir_node **get_Tuple_preds_arr(ir_node *node)
1315 {
1316         assert(is_Tuple(node));
1317         return (ir_node **)&(get_irn_in(node)[1]);
1318 }
1319
1320 int get_Tuple_n_preds(const ir_node *node)
1321 {
1322         assert(is_Tuple(node));
1323         return get_irn_arity(node);
1324 }
1325
1326 ir_node *get_Tuple_pred(const ir_node *node, int pos)
1327 {
1328   assert(is_Tuple(node));
1329   return get_irn_n(node, pos);
1330 }
1331
1332 void set_Tuple_pred(ir_node *node, int pos, ir_node *pred)
1333 {
1334         assert(is_Tuple(node));
1335         set_irn_n(node, pos, pred);
1336 }
1337
1338 int get_ASM_n_input_constraints(const ir_node *node)
1339 {
1340         assert(is_ASM(node));
1341         return ARR_LEN(node->attr.assem.input_constraints);
1342 }
1343
1344 int get_ASM_n_output_constraints(const ir_node *node)
1345 {
1346         assert(is_ASM(node));
1347         return ARR_LEN(node->attr.assem.output_constraints);
1348 }
1349
1350 int get_ASM_n_clobbers(const ir_node *node)
1351 {
1352         assert(is_ASM(node));
1353         return ARR_LEN(node->attr.assem.clobbers);
1354 }
1355
1356 /* returns the graph of a node */
1357 ir_graph *(get_irn_irg)(const ir_node *node)
1358 {
1359         return get_irn_irg_(node);
1360 }
1361
1362
1363 /*----------------------------------------------------------------*/
1364 /*  Auxiliary routines                                            */
1365 /*----------------------------------------------------------------*/
1366
1367 ir_node *skip_Proj(ir_node *node)
1368 {
1369         /* don't assert node !!! */
1370         if (node == NULL)
1371                 return NULL;
1372
1373         if (is_Proj(node))
1374                 node = get_Proj_pred(node);
1375
1376         return node;
1377 }
1378
1379 const ir_node *
1380 skip_Proj_const(const ir_node *node)
1381 {
1382         /* don't assert node !!! */
1383         if (node == NULL)
1384                 return NULL;
1385
1386         if (is_Proj(node))
1387                 node = get_Proj_pred(node);
1388
1389         return node;
1390 }
1391
1392 ir_node *skip_Tuple(ir_node *node)
1393 {
1394   ir_node *pred;
1395
1396 restart:
1397         if (is_Proj(node)) {
1398             pred = get_Proj_pred(node);
1399
1400                 if (is_Proj(pred)) { /* nested Tuple ? */
1401                     pred = skip_Tuple(pred);
1402
1403                         if (is_Tuple(pred)) {
1404                                 node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1405                                 goto restart;
1406                         }
1407                 } else if (is_Tuple(pred)) {
1408                         node = get_Tuple_pred(pred, get_Proj_proj(node));
1409                         goto restart;
1410                 }
1411         }
1412         return node;
1413 }
1414
1415 /* returns operand of node if node is a Cast */
1416 ir_node *skip_Cast(ir_node *node)
1417 {
1418         if (is_Cast(node))
1419                 return get_Cast_op(node);
1420         return node;
1421 }
1422
1423 /* returns operand of node if node is a Cast */
1424 const ir_node *skip_Cast_const(const ir_node *node)
1425 {
1426         if (is_Cast(node))
1427                 return get_Cast_op(node);
1428         return node;
1429 }
1430
1431 /* returns operand of node if node is a Pin */
1432 ir_node *skip_Pin(ir_node *node)
1433 {
1434         if (is_Pin(node))
1435                 return get_Pin_op(node);
1436         return node;
1437 }
1438
1439 /* returns operand of node if node is a Confirm */
1440 ir_node *skip_Confirm(ir_node *node)
1441 {
1442         if (is_Confirm(node))
1443                 return get_Confirm_value(node);
1444         return node;
1445 }
1446
1447 /* skip all high-level ops */
1448 ir_node *skip_HighLevel_ops(ir_node *node)
1449 {
1450         while (is_op_highlevel(get_irn_op(node))) {
1451                 node = get_irn_n(node, 0);
1452         }
1453         return node;
1454 }
1455
1456
1457 /* This should compact Id-cycles to self-cycles. It has the same (or less?) complexity
1458  * than any other approach, as Id chains are resolved and all point to the real node, or
1459  * all id's are self loops.
1460  *
1461  * Note: This function takes 10% of mostly ANY the compiler run, so it's
1462  * a little bit "hand optimized".
1463  */
1464 ir_node *skip_Id(ir_node *node)
1465 {
1466         ir_node *pred;
1467         /* don't assert node !!! */
1468
1469         if (!node || (node->op != op_Id)) return node;
1470
1471         /* Don't use get_Id_pred():  We get into an endless loop for
1472            self-referencing Ids. */
1473         pred = node->in[0+1];
1474
1475         if (pred->op != op_Id) return pred;
1476
1477         if (node != pred) {  /* not a self referencing Id. Resolve Id chain. */
1478                 ir_node *rem_pred, *res;
1479
1480                 if (pred->op != op_Id) return pred; /* shortcut */
1481                 rem_pred = pred;
1482
1483                 assert(get_irn_arity (node) > 0);
1484
1485                 node->in[0+1] = node;   /* turn us into a self referencing Id:  shorten Id cycles. */
1486                 res = skip_Id(rem_pred);
1487                 if (is_Id(res)) /* self-loop */ return node;
1488
1489                 node->in[0+1] = res;    /* Turn Id chain into Ids all referencing the chain end. */
1490                 return res;
1491         } else {
1492                 return node;
1493         }
1494 }
1495
1496 int (is_strictConv)(const ir_node *node)
1497 {
1498         return is_strictConv_(node);
1499 }
1500
1501 /* Returns true if node is a SymConst node with kind symconst_addr_ent. */
1502 int (is_SymConst_addr_ent)(const ir_node *node)
1503 {
1504         return is_SymConst_addr_ent_(node);
1505 }
1506
1507 /* Returns true if the operation manipulates control flow. */
1508 int is_cfop(const ir_node *node)
1509 {
1510         if (is_fragile_op(node) && ir_throws_exception(node))
1511                 return true;
1512
1513         return is_op_cfopcode(get_irn_op(node));
1514 }
1515
1516 int is_unknown_jump(const ir_node *node)
1517 {
1518         return is_op_unknown_jump(get_irn_op(node));
1519 }
1520
1521 /* Returns true if the operation can change the control flow because
1522    of an exception. */
1523 int is_fragile_op(const ir_node *node)
1524 {
1525         return is_op_fragile(get_irn_op(node));
1526 }
1527
1528 /* Returns the memory operand of fragile operations. */
1529 ir_node *get_fragile_op_mem(ir_node *node)
1530 {
1531         assert(node && is_fragile_op(node));
1532         return get_irn_n(node, node->op->fragile_mem_index);
1533 }
1534
1535 /* Returns true if the operation is a forking control flow operation. */
1536 int (is_irn_forking)(const ir_node *node)
1537 {
1538         return is_irn_forking_(node);
1539 }
1540
1541 void (copy_node_attr)(ir_graph *irg, const ir_node *old_node, ir_node *new_node)
1542 {
1543         copy_node_attr_(irg, old_node, new_node);
1544 }
1545
1546 /* Return the type attribute of a node n (SymConst, Call, Alloc, Free,
1547    Cast) or NULL.*/
1548 ir_type *(get_irn_type_attr)(ir_node *node)
1549 {
1550         return get_irn_type_attr_(node);
1551 }
1552
1553 /* Return the entity attribute of a node n (SymConst, Sel) or NULL. */
1554 ir_entity *(get_irn_entity_attr)(ir_node *node)
1555 {
1556         return get_irn_entity_attr_(node);
1557 }
1558
1559 /* Returns non-zero for constant-like nodes. */
1560 int (is_irn_constlike)(const ir_node *node)
1561 {
1562         return is_irn_constlike_(node);
1563 }
1564
1565 /*
1566  * Returns non-zero for nodes that are allowed to have keep-alives and
1567  * are neither Block nor PhiM.
1568  */
1569 int (is_irn_keep)(const ir_node *node)
1570 {
1571         return is_irn_keep_(node);
1572 }
1573
1574 /*
1575  * Returns non-zero for nodes that are always placed in the start block.
1576  */
1577 int (is_irn_start_block_placed)(const ir_node *node)
1578 {
1579         return is_irn_start_block_placed_(node);
1580 }
1581
1582 /* Returns non-zero for nodes that are CSE neutral to its users. */
1583 int (is_irn_cse_neutral)(const ir_node *node)
1584 {
1585         return is_irn_cse_neutral_(node);
1586 }
1587
1588 /* Gets the string representation of the jump prediction .*/
1589 const char *get_cond_jmp_predicate_name(cond_jmp_predicate pred)
1590 {
1591 #define X(a)    case a: return #a
1592         switch (pred) {
1593                 X(COND_JMP_PRED_NONE);
1594                 X(COND_JMP_PRED_TRUE);
1595                 X(COND_JMP_PRED_FALSE);
1596         }
1597         return "<unknown>";
1598 #undef X
1599 }
1600
1601 /** Return the attribute type of a SymConst node if exists */
1602 static ir_type *get_SymConst_attr_type(const ir_node *self)
1603 {
1604         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1605         if (SYMCONST_HAS_TYPE(kind))
1606                 return get_SymConst_type(self);
1607         return NULL;
1608 }
1609
1610 /** Return the attribute entity of a SymConst node if exists */
1611 static ir_entity *get_SymConst_attr_entity(const ir_node *self)
1612 {
1613         symconst_kind kind = get_SymConst_kind(self);
1614         if (SYMCONST_HAS_ENT(kind))
1615                 return get_SymConst_entity(self);
1616         return NULL;
1617 }
1618
1619 /** the get_type_attr operation must be always implemented */
1620 static ir_type *get_Null_type(const ir_node *n)
1621 {
1622         (void) n;
1623         return firm_unknown_type;
1624 }
1625
1626 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1627 void firm_set_default_get_type_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1628 {
1629         switch (code) {
1630         case iro_Alloc:    ops->get_type_attr = get_Alloc_type;         break;
1631         case iro_Builtin:  ops->get_type_attr = get_Builtin_type;       break;
1632         case iro_Call:     ops->get_type_attr = get_Call_type;          break;
1633         case iro_Cast:     ops->get_type_attr = get_Cast_type;          break;
1634         case iro_CopyB:    ops->get_type_attr = get_CopyB_type;         break;
1635         case iro_Free:     ops->get_type_attr = get_Free_type;          break;
1636         case iro_InstOf:   ops->get_type_attr = get_InstOf_type;        break;
1637         case iro_SymConst: ops->get_type_attr = get_SymConst_attr_type; break;
1638         default:
1639                 /* not allowed to be NULL */
1640                 if (! ops->get_type_attr)
1641                         ops->get_type_attr = get_Null_type;
1642                 break;
1643         }
1644 }
1645
1646 /** the get_entity_attr operation must be always implemented */
1647 static ir_entity *get_Null_ent(const ir_node *n)
1648 {
1649         (void) n;
1650         return NULL;
1651 }
1652
1653 /* Sets the get_type operation for an ir_op_ops. */
1654 void firm_set_default_get_entity_attr(unsigned code, ir_op_ops *ops)
1655 {
1656         switch (code) {
1657         case iro_SymConst: ops->get_entity_attr = get_SymConst_attr_entity; break;
1658         case iro_Sel:      ops->get_entity_attr = get_Sel_entity; break;
1659         case iro_Block:    ops->get_entity_attr = get_Block_entity; break;
1660         default:
1661                 /* not allowed to be NULL */
1662                 if (! ops->get_entity_attr)
1663                         ops->get_entity_attr = get_Null_ent;
1664                 break;
1665         }
1666 }
1667
1668 /* Sets the debug information of a node. */
1669 void (set_irn_dbg_info)(ir_node *n, dbg_info *db)
1670 {
1671         set_irn_dbg_info_(n, db);
1672 }
1673
1674 /**
1675  * Returns the debug information of an node.
1676  *
1677  * @param n   The node.
1678  */
1679 dbg_info *(get_irn_dbg_info)(const ir_node *n)
1680 {
1681         return get_irn_dbg_info_(n);
1682 }
1683
1684 ir_switch_table *ir_new_switch_table(ir_graph *irg, size_t n_entries)
1685 {
1686         struct obstack *obst = get_irg_obstack(irg);
1687         ir_switch_table *res = OALLOCFZ(obst, ir_switch_table, entries, n_entries);
1688         res->n_entries = n_entries;
1689         return res;
1690 }
1691
1692 void ir_switch_table_set(ir_switch_table *table, size_t n,
1693                          ir_tarval *min, ir_tarval *max, long pn)
1694 {
1695         ir_switch_table_entry *entry = ir_switch_table_get_entry(table, n);
1696         entry->min = min;
1697         entry->max = max;
1698         entry->pn  = pn;
1699 }
1700
1701 size_t (ir_switch_table_get_n_entries)(const ir_switch_table *table)
1702 {
1703         return ir_switch_table_get_n_entries_(table);
1704 }
1705
1706 ir_tarval *ir_switch_table_get_max(const ir_switch_table *table, size_t e)
1707 {
1708         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->max;
1709 }
1710
1711 ir_tarval *ir_switch_table_get_min(const ir_switch_table *table, size_t e)
1712 {
1713         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->min;
1714 }
1715
1716 long ir_switch_table_get_pn(const ir_switch_table *table, size_t e)
1717 {
1718         return ir_switch_table_get_entry_const(table, e)->pn;
1719 }
1720
1721 ir_switch_table *ir_switch_table_duplicate(ir_graph *irg,
1722                                            const ir_switch_table *table)
1723 {
1724         size_t n_entries = ir_switch_table_get_n_entries(table);
1725         size_t e;
1726         ir_switch_table *res = ir_new_switch_table(irg, n_entries);
1727         for (e = 0; e < n_entries; ++e) {
1728                 const ir_switch_table_entry *entry
1729                         = ir_switch_table_get_entry_const(table, e);
1730                 ir_switch_table_entry *new_entry = ir_switch_table_get_entry(res, e);
1731                 *new_entry = *entry;
1732         }
1733         return res;
1734 }
1735
1736 /*
1737  * Calculate a hash value of a node.
1738  */
1739 unsigned firm_default_hash(const ir_node *node)
1740 {
1741         unsigned h;
1742         int i, irn_arity;
1743
1744         /* hash table value = 9*(9*(9*(9*(9*arity+in[0])+in[1])+ ...)+mode)+code */
1745         h = irn_arity = get_irn_arity(node);
1746
1747         /* consider all in nodes... except the block if not a control flow. */
1748         for (i = is_cfop(node) ? -1 : 0;  i < irn_arity;  ++i) {
1749                 ir_node *pred = get_irn_n(node, i);
1750                 if (is_irn_cse_neutral(pred))
1751                         h *= 9;
1752                 else
1753                         h = 9*h + HASH_PTR(pred);
1754         }
1755
1756         /* ...mode,... */
1757         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_mode(node));
1758         /* ...and code */
1759         h = 9*h + HASH_PTR(get_irn_op(node));
1760
1761         return h;
1762 }
1763
1764 /* include generated code */
1765 #include "gen_irnode.c.inl"