0c77d9abdc2f51e108583e34244434dc152ef627
[libfirm] / ir / tr / type.c
1 /*
2  * Project:     libFIRM
3  * File name:   ir/tr/type.c
4  * Purpose:     Representation of types.
5  * Author:      Goetz Lindenmaier
6  * Modified by: Michael Beck
7  * Created:
8  * CVS-ID:      $Id$
9  * Copyright:   (c) 2001-2003 Universität Karlsruhe
10  * Licence:     This file protected by GPL -  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
11  */
12
13 /**
14  *
15  *  @file type.c
16  *
17  *  Implementation of the datastructure to hold
18  *  type information.
19  *
20  *  (C) 2001-2006 by Universitaet Karlsruhe
21  *  Goetz Lindenmaier, Michael Beck
22  *
23  *  This module supplies a datastructure to represent all types
24  *  known in the compiled program.  This includes types specified
25  *  in the program as well as types defined by the language.  In the
26  *  view of the intermediate representation there is no difference
27  *  between these types.
28  *
29  *  There exist several kinds of types, arranged by the structure of
30  *  the type.  A type is described by a set of attributes.  Some of
31  *  these attributes are common to all types, others depend on the
32  *  kind of the type.
33  *
34  *  Types are different from the modes defined in irmode:  Types are
35  *  on the level of the programming language, modes at the level of
36  *  the target processor.
37  *
38  * @see  type_t.h type tpop
39  */
40
41 #ifdef HAVE_CONFIG_H
42 # include "config.h"
43 #endif
44
45 #ifdef HAVE_ALLOCA_H
46 #include <alloca.h>
47 #endif
48 #ifdef HAVE_MALLOC_H
49 #include <malloc.h>
50 #endif
51 #ifdef HAVE_STRING_H
52 # include <string.h>
53 #endif
54 #ifdef HAVE_STDLIB_H
55 # include <stdlib.h>
56 #endif
57
58 # include <stddef.h>
59
60 # include "type_t.h"
61
62 # include "xmalloc.h"
63 # include "irprog_t.h"
64 # include "ircons.h"
65 # include "tpop_t.h"
66 # include "typegmod.h"
67 # include "mangle.h"
68 # include "tv_t.h"
69 # include "irhooks.h"
70 # include "irtools.h"
71
72 # include "array.h"
73
74 /*-----------------------------------------------------------------*/
75 /** TYPE                                                          **/
76 /*-----------------------------------------------------------------*/
77
78 ir_type *firm_none_type;    ir_type *get_none_type(void)    { return firm_none_type;    }
79 ir_type *firm_unknown_type; ir_type *get_unknown_type(void) { return firm_unknown_type; }
80
81
82 /* Suffixes added to types used for pass-by-value representations. */
83 static ident *value_params_suffix = NULL;
84 static ident *value_ress_suffix = NULL;
85
86 /** The default calling convention for method types. */
87 static unsigned default_cc_mask;
88
89 /* return the default calling convention for method types */
90 unsigned get_default_cc_mask(void) {
91   return default_cc_mask;
92 }
93
94 /* Initialize the type module. */
95 void firm_init_type(dbg_info *builtin_db, unsigned def_cc_mask)
96 {
97   default_cc_mask     = def_cc_mask;
98   value_params_suffix = new_id_from_str(VALUE_PARAMS_SUFFIX);
99   value_ress_suffix   = new_id_from_str(VALUE_RESS_SUFFIX);
100
101   /* construct none and unknown type. */
102   firm_none_type    = new_type(tpop_none,    mode_BAD, new_id_from_str("type_none"), builtin_db);
103   set_type_size_bits(firm_none_type, 0);
104   set_type_state (firm_none_type, layout_fixed);
105   remove_irp_type(firm_none_type);
106
107   firm_unknown_type = new_type(tpop_unknown, mode_ANY, new_id_from_str("type_unknown"), builtin_db);
108   set_type_size_bits(firm_unknown_type, 0);
109   set_type_state (firm_unknown_type, layout_fixed);
110   remove_irp_type(firm_unknown_type);
111 }
112
113 /** the global type visited flag */
114 unsigned long firm_type_visited;
115
116 void (set_master_type_visited)(unsigned long val) { _set_master_type_visited(val); }
117 unsigned long (get_master_type_visited)(void)     { return _get_master_type_visited(); }
118 void (inc_master_type_visited)(void)              { _inc_master_type_visited(); }
119
120 /*
121  * Creates a new type representation.
122  */
123 ir_type *
124 new_type(tp_op *type_op, ir_mode *mode, ident *name, dbg_info *db) {
125   ir_type *res;
126   int node_size;
127
128   assert(type_op != type_id);
129   assert(!id_contains_char(name, ' ') && "type name should not contain spaces");
130
131   node_size = offsetof(ir_type, attr) +  type_op->attr_size;
132   res = xmalloc(node_size);
133   memset(res, 0, node_size);
134
135   res->kind       = k_type;
136   res->type_op    = type_op;
137   res->mode       = mode;
138   res->name       = name;
139   res->visibility = visibility_external_allocated;
140   res->flags      = tf_none;
141   res->size       = -1;
142   res->align      = -1;
143   res->visit      = 0;
144   res->link       = NULL;
145   res->dbi        = db;
146   res->assoc_type = NULL;
147 #ifdef DEBUG_libfirm
148   res->nr         = get_irp_new_node_nr();
149 #endif /* defined DEBUG_libfirm */
150
151   add_irp_type(res);   /* Remember the new type global. */
152
153   return res;
154 }
155
156 void        free_type(ir_type *tp) {
157   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
158
159   if ((get_type_tpop(tp) == tpop_none) || (get_type_tpop(tp) == tpop_unknown))
160     return;
161   /* Remove from list of all types */
162   remove_irp_type(tp);
163   /* Free the attributes of the type. */
164   free_type_attrs(tp);
165   /* Free entities automatically allocated with the ir_type */
166   if (op->ops.free_auto_entities)
167     op->ops.free_auto_entities(tp);
168   /* And now the type itself... */
169   tp->kind = k_BAD;
170   free(tp);
171 }
172
173 void free_type_entities(ir_type *tp) {
174   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
175
176   if (tpop->ops.free_entities)
177     tpop->ops.free_entities(tp);
178 }
179
180 void free_type_attrs(ir_type *tp) {
181   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
182
183   if (tpop->ops.free_attrs)
184     tpop->ops.free_attrs(tp);
185 }
186
187 /* set/get the link field */
188 void *(get_type_link)(const ir_type *tp) {
189   return _get_type_link(tp);
190 }
191
192 void (set_type_link)(ir_type *tp, void *l) {
193   _set_type_link(tp, l);
194 }
195
196 const tp_op *(get_type_tpop)(const ir_type *tp) {
197   return _get_type_tpop(tp);
198 }
199
200 ident *(get_type_tpop_nameid)(const ir_type *tp) {
201   return _get_type_tpop_nameid(tp);
202 }
203
204 const char* get_type_tpop_name(const ir_type *tp) {
205   assert(tp && tp->kind == k_type);
206   return get_id_str(tp->type_op->name);
207 }
208
209 tp_opcode (get_type_tpop_code)(const ir_type *tp) {
210   return _get_type_tpop_code(tp);
211 }
212
213 ir_mode *(get_type_mode)(const ir_type *tp) {
214   return _get_type_mode(tp);
215 }
216
217 void        set_type_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
218   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
219
220   if (tpop->ops.set_type_mode)
221     tpop->ops.set_type_mode(tp, mode);
222   else
223     assert(0 && "setting a mode is NOT allowed for this type");
224 }
225
226 ident *(get_type_ident)(const ir_type *tp) {
227   return _get_type_ident(tp);
228 }
229
230 void (set_type_ident)(ir_type *tp, ident* id) {
231   _set_type_ident(tp, id);
232 }
233
234 /* Outputs a unique number for this node */
235 long get_type_nr(const ir_type *tp) {
236   assert(tp);
237 #ifdef DEBUG_libfirm
238   return tp->nr;
239 #else
240   return (long)PTR_TO_INT(tp);
241 #endif
242 }
243
244 const char* get_type_name(const ir_type *tp) {
245   assert(tp && tp->kind == k_type);
246   return (get_id_str(tp->name));
247 }
248
249 int (get_type_size_bytes)(const ir_type *tp) {
250   return _get_type_size_bytes(tp);
251 }
252
253 int (get_type_size_bits)(const ir_type *tp) {
254   return _get_type_size_bits(tp);
255 }
256
257
258 visibility get_type_visibility (const ir_type *tp) {
259 #if 0
260   visibility res =  visibility_local;
261   if (is_compound_type(tp)) {
262
263     if (is_Array_type(tp)) {
264       entity *mem = get_array_element_entity(tp);
265       if (get_entity_visibility(mem) != visibility_local)
266         res = visibility_external_visible;
267     } else {
268       int i, n_mems = get_compound_n_members(tp);
269       for (i = 0; i < n_mems; ++i) {
270         entity *mem = get_compound_member(tp, i);
271         if (get_entity_visibility(mem) != visibility_local)
272           res = visibility_external_visible;
273       }
274     }
275   }
276   return res;
277 #endif
278   assert(is_type(tp));
279   return tp->visibility;
280 }
281
282 void       set_type_visibility (ir_type *tp, visibility v) {
283   assert(is_type(tp));
284 #if 0
285   /* check for correctness */
286   if (v != visibility_external_allocated) {
287     visibility res =  visibility_local;
288     if (is_compound_type(tp)) {
289       if (is_Array_type(tp)) {
290         entity *mem = get_array_element_entity(tp);
291         if (get_entity_visibility(mem) >  res)
292                 res = get_entity_visibility(mem);
293       } else {
294         int i, n_mems = get_compound_n_members(tp);
295         for (i = 0; i < n_mems; ++i) {
296                 entity *mem = get_compound_member(tp, i);
297                 if (get_entity_visibility(mem) > res)
298                   res = get_entity_visibility(mem);
299         }
300       }
301     }
302     assert(res < v);
303   }
304 #endif
305   tp->visibility = v;
306 }
307
308 void
309 set_type_size_bits(ir_type *tp, int size) {
310   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
311
312   if (tpop->ops.set_type_size)
313     tpop->ops.set_type_size(tp, size);
314   else
315     assert(0 && "Cannot set size for this type");
316 }
317
318 void
319 set_type_size_bytes(ir_type *tp, int size) {
320   set_type_size_bits(tp, 8*size);
321 }
322
323 int get_type_alignment_bytes(ir_type *tp) {
324   int align = get_type_alignment_bits(tp);
325
326   return align < 0 ? align : (align + 7) >> 3;
327 }
328
329 int get_type_alignment_bits(ir_type *tp) {
330   int align = 8;
331
332   if (tp->align > 0)
333     return tp->align;
334
335   /* alignment NOT set calculate it "on demand" */
336   if (tp->mode)
337     align = get_mode_size_bits(tp->mode);
338   else if (is_Array_type(tp))
339     align = get_type_alignment_bits(get_array_element_type(tp));
340   else if (is_compound_type(tp)) {
341     int i, n = get_compound_n_members(tp);
342
343     align = 0;
344     for (i = 0; i < n; ++i) {
345       ir_type *t = get_entity_type(get_compound_member(tp, i));
346       int   a = get_type_alignment_bits(t);
347
348       if (a > align)
349         align = a;
350     }
351   }
352   else if (is_Method_type(tp))
353     align = 0;
354
355   /* write back */
356   tp->align = align;
357
358   return align;
359 }
360
361 void
362 set_type_alignment_bits(ir_type *tp, int align) {
363   assert(tp && tp->kind == k_type);
364   assert((align == -1 || (align & (align - 1)) == 0) && "type alignment not power of two");
365   /* Methods don't have an alignment. */
366   if (tp->type_op != type_method) {
367     tp->align = align;
368   }
369 }
370
371 void
372 set_type_alignment_bytes(ir_type *tp, int align) {
373         if (align == -1) {
374                 set_type_alignment_bits(tp, -1);
375         } else {
376                 set_type_alignment_bits(tp, 8*align);
377         }
378 }
379
380 /* Returns a human readable string for the enum entry. */
381 const char *get_type_state_name(type_state s) {
382 #define X(a)    case a: return #a;
383   switch (s) {
384     X(layout_undefined);
385     X(layout_fixed);
386   }
387   return "<unknown>";
388 #undef X
389 }
390
391
392 type_state (get_type_state)(const ir_type *tp) {
393   return _get_type_state(tp);
394 }
395
396 void
397 set_type_state(ir_type *tp, type_state state) {
398   assert(tp && tp->kind == k_type);
399
400   if ((tp->type_op == type_pointer) || (tp->type_op == type_primitive) ||
401       (tp->type_op == type_method))
402     return;
403
404   /* Just a correctness check: */
405   if (state == layout_fixed) {
406     int i;
407     switch (get_type_tpop_code(tp)) {
408     case tpo_class:
409       {
410     assert(get_type_size_bits(tp) > -1);
411     if (tp != get_glob_type()) {
412       int n_mem = get_class_n_members(tp);
413       for (i = 0; i < n_mem; i++) {
414         if (get_entity_offset_bits(get_class_member(tp, i)) <= -1)
415           { DDMT(tp); DDME(get_class_member(tp, i)); }
416         assert(get_entity_offset_bits(get_class_member(tp, i)) > -1);
417             /* TR ??
418         assert(is_Method_type(get_entity_type(get_class_member(tp, i))) ||
419            (get_entity_allocation(get_class_member(tp, i)) == allocation_automatic));
420                    */
421       }
422     }
423       } break;
424     case tpo_struct:
425       {
426         assert(get_type_size_bits(tp) > -1);
427         for (i = 0; i < get_struct_n_members(tp); i++) {
428           assert(get_entity_offset_bits(get_struct_member(tp, i)) > -1);
429           assert((get_entity_allocation(get_struct_member(tp, i)) == allocation_automatic));
430         }
431       } break;
432     case tpo_union:
433       { /* ?? */
434       } break;
435     case tpo_array:
436       { /* ??
437          Check order?
438          Assure that only innermost dimension is dynamic? */
439       } break;
440     case tpo_enumeration:
441       {
442         assert(get_type_mode != NULL);
443         for (i = 0; i < get_enumeration_n_enums(tp); i++)
444           assert(get_enumeration_enum(tp, i) != NULL);
445       } break;
446     default: break;
447     } /* switch (tp) */
448   }
449   if (state == layout_fixed)
450     tp->flags |= tf_layout_fixed;
451   else
452     tp->flags &= ~tf_layout_fixed;
453 }
454
455 unsigned long (get_type_visited)(const ir_type *tp) {
456   return _get_type_visited(tp);
457 }
458
459 void (set_type_visited)(ir_type *tp, unsigned long num) {
460   _set_type_visited(tp, num);
461 }
462
463 /* Sets visited field in type to type_visited. */
464 void (mark_type_visited)(ir_type *tp) {
465   _mark_type_visited(tp);
466 }
467
468 int (type_visited)(const ir_type *tp) {
469   return _type_visited(tp);
470 }
471
472 int (type_not_visited)(const ir_type *tp) {
473   return _type_not_visited(tp);
474 }
475
476 int (is_type)(const void *thing) {
477   return _is_type(thing);
478 }
479
480 /* Checks whether two types are structural equal.*/
481 int equal_type(ir_type *typ1, ir_type *typ2) {
482   entity **m;
483   ir_type **t;
484   int i, j;
485
486   if (typ1 == typ2) return 1;
487
488   if ((get_type_tpop_code(typ1) != get_type_tpop_code(typ2)) ||
489       (get_type_ident(typ1) != get_type_ident(typ2)) ||
490       (get_type_mode(typ1) != get_type_mode(typ2)) ||
491       (get_type_state(typ1) != get_type_state(typ2)))
492     return 0;
493   if ((get_type_state(typ1) == layout_fixed) &&
494       (get_type_size_bits(typ1) != get_type_size_bits(typ2)))
495     return 0;
496
497   switch (get_type_tpop_code(typ1)) {
498   case tpo_class:       {
499     if (get_class_n_members(typ1) != get_class_n_members(typ2)) return 0;
500     if (get_class_n_subtypes(typ1) != get_class_n_subtypes(typ2)) return 0;
501     if (get_class_n_supertypes(typ1) != get_class_n_supertypes(typ2)) return 0;
502     if (get_class_peculiarity(typ1) != get_class_peculiarity(typ2)) return 0;
503     /** Compare the members **/
504     m = alloca(sizeof(entity *) * get_class_n_members(typ1));
505     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_class_n_members(typ1));
506     /* First sort the members of typ2 */
507     for (i = 0; i < get_class_n_members(typ1); i++) {
508       entity *e1 = get_class_member(typ1, i);
509       for (j = 0; j < get_class_n_members(typ2); j++) {
510         entity *e2 = get_class_member(typ2, j);
511         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
512           m[i] = e2;
513       }
514     }
515     for (i = 0; i < get_class_n_members(typ1); i++) {
516       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
517           !equal_entity(get_class_member(typ1, i), m[i]))
518         return 0;
519     }
520     /** Compare the supertypes **/
521     t = alloca(sizeof(entity *) * get_class_n_supertypes(typ1));
522     memset(t, 0, sizeof(entity *) * get_class_n_supertypes(typ1));
523     /* First sort the supertypes of typ2 */
524     for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(typ1); i++) {
525       ir_type *t1 = get_class_supertype(typ1, i);
526       for (j = 0; j < get_class_n_supertypes(typ2); j++) {
527         ir_type *t2 = get_class_supertype(typ2, j);
528         if (get_type_ident(t2) == get_type_ident(t1))
529           t[i] = t2;
530       }
531     }
532     for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(typ1); i++) {
533       if (!t[i]  ||  /* Found no counterpart */
534           get_class_supertype(typ1, i) != t[i])
535         return 0;
536     }
537   } break;
538   case tpo_struct:      {
539     if (get_struct_n_members(typ1) != get_struct_n_members(typ2)) return 0;
540     m = alloca(sizeof(entity *) * get_struct_n_members(typ1));
541     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_struct_n_members(typ1));
542     /* First sort the members of lt */
543     for (i = 0; i < get_struct_n_members(typ1); i++) {
544       entity *e1 = get_struct_member(typ1, i);
545       for (j = 0; j < get_struct_n_members(typ2); j++) {
546         entity *e2 = get_struct_member(typ2, j);
547         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
548           m[i] = e2;
549       }
550     }
551     for (i = 0; i < get_struct_n_members(typ1); i++) {
552       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
553           !equal_entity(get_struct_member(typ1, i), m[i]))
554         return 0;
555     }
556   } break;
557   case tpo_method:      {
558     int n_param1, n_param2;
559
560     if (get_method_variadicity(typ1) != get_method_variadicity(typ2)) return 0;
561     if (get_method_n_ress(typ1)      != get_method_n_ress(typ2)) return 0;
562     if (get_method_calling_convention(typ1) !=
563         get_method_calling_convention(typ2)) return 0;
564
565     if (get_method_variadicity(typ1) == variadicity_non_variadic) {
566       n_param1 = get_method_n_params(typ1);
567       n_param2 = get_method_n_params(typ2);
568     }
569     else {
570       n_param1 = get_method_first_variadic_param_index(typ1);
571       n_param2 = get_method_first_variadic_param_index(typ2);
572     }
573
574     if (n_param1 != n_param2) return 0;
575
576     for (i = 0; i < n_param1; i++) {
577       if (!equal_type(get_method_param_type(typ1, i), get_method_param_type(typ2, i)))
578         return 0;
579     }
580     for (i = 0; i < get_method_n_ress(typ1); i++) {
581       if (!equal_type(get_method_res_type(typ1, i), get_method_res_type(typ2, i)))
582         return 0;
583     }
584   } break;
585   case tpo_union:       {
586     if (get_union_n_members(typ1) != get_union_n_members(typ2)) return 0;
587     m = alloca(sizeof(entity *) * get_union_n_members(typ1));
588     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_union_n_members(typ1));
589     /* First sort the members of lt */
590     for (i = 0; i < get_union_n_members(typ1); i++) {
591       entity *e1 = get_union_member(typ1, i);
592       for (j = 0; j < get_union_n_members(typ2); j++) {
593         entity *e2 = get_union_member(typ2, j);
594         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
595           m[i] = e2;
596       }
597     }
598     for (i = 0; i < get_union_n_members(typ1); i++) {
599       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
600           !equal_entity(get_union_member(typ1, i), m[i]))
601         return 0;
602     }
603   } break;
604   case tpo_array:       {
605     if (get_array_n_dimensions(typ1) != get_array_n_dimensions(typ2))
606       return 0;
607     if (!equal_type(get_array_element_type(typ1), get_array_element_type(typ2)))
608       return 0;
609     for(i = 0; i < get_array_n_dimensions(typ1); i++) {
610       if (get_array_lower_bound(typ1, i) != get_array_lower_bound(typ2, i) ||
611           get_array_upper_bound(typ1, i) != get_array_upper_bound(typ2, i))
612         return 0;
613       if (get_array_order(typ1, i) != get_array_order(typ2, i))
614         assert(0 && "type compare with different dimension orders not implemented");
615     }
616   } break;
617   case tpo_enumeration: {
618     assert(0 && "enumerations not implemented");
619   } break;
620   case tpo_pointer:     {
621     if (get_pointer_points_to_type(typ1) != get_pointer_points_to_type(typ2))
622       return 0;
623   } break;
624   case tpo_primitive:   {
625   } break;
626   default: break;
627   }
628   return 1;
629 }
630
631 /* Checks whether two types are structural comparable. */
632 int smaller_type (ir_type *st, ir_type *lt) {
633   entity **m;
634   int i, j;
635
636   if (st == lt) return 1;
637
638   if (get_type_tpop_code(st) != get_type_tpop_code(lt))
639     return 0;
640
641   switch(get_type_tpop_code(st)) {
642   case tpo_class:       {
643     return is_SubClass_of(st, lt);
644   } break;
645   case tpo_struct:      {
646     if (get_struct_n_members(st) != get_struct_n_members(lt)) return 0;
647     m = alloca(sizeof(entity *) * get_struct_n_members(st));
648     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_struct_n_members(st));
649     /* First sort the members of lt */
650     for (i = 0; i < get_struct_n_members(st); i++) {
651       entity *se = get_struct_member(st, i);
652       for (j = 0; j < get_struct_n_members(lt); j++) {
653         entity *le = get_struct_member(lt, j);
654         if (get_entity_name(le) == get_entity_name(se))
655           m[i] = le;
656       }
657     }
658     for (i = 0; i < get_struct_n_members(st); i++) {
659       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
660           !smaller_type(get_entity_type(get_struct_member(st, i)),
661                 get_entity_type(m[i])))
662         return 0;
663     }
664   } break;
665   case tpo_method:      {
666     int n_param1, n_param2;
667
668     /** FIXME: is this still 1? */
669     if (get_method_variadicity(st) != get_method_variadicity(lt)) return 0;
670     if (get_method_n_ress(st) != get_method_n_ress(lt)) return 0;
671     if (get_method_calling_convention(st) !=
672       get_method_calling_convention(lt)) return 0;
673
674     if (get_method_variadicity(st) == variadicity_non_variadic) {
675       n_param1 = get_method_n_params(st);
676       n_param2 = get_method_n_params(lt);
677     }
678     else {
679       n_param1 = get_method_first_variadic_param_index(st);
680       n_param2 = get_method_first_variadic_param_index(lt);
681     }
682
683     if (n_param1 != n_param2) return 0;
684
685     for (i = 0; i < get_method_n_params(st); i++) {
686       if (!smaller_type(get_method_param_type(st, i), get_method_param_type(lt, i)))
687         return 0;
688     }
689     for (i = 0; i < get_method_n_ress(st); i++) {
690       if (!smaller_type(get_method_res_type(st, i), get_method_res_type(lt, i)))
691         return 0;
692     }
693   } break;
694   case tpo_union:       {
695     if (get_union_n_members(st) != get_union_n_members(lt)) return 0;
696     m = alloca(sizeof(entity *) * get_union_n_members(st));
697     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_union_n_members(st));
698     /* First sort the members of lt */
699     for (i = 0; i < get_union_n_members(st); i++) {
700       entity *se = get_union_member(st, i);
701       for (j = 0; j < get_union_n_members(lt); j++) {
702         entity *le = get_union_member(lt, j);
703         if (get_entity_name(le) == get_entity_name(se))
704           m[i] = le;
705           }
706     }
707     for (i = 0; i < get_union_n_members(st); i++) {
708       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
709           !smaller_type(get_entity_type(get_union_member(st, i)),
710                 get_entity_type(m[i])))
711         return 0;
712     }
713   } break;
714   case tpo_array:       {
715     ir_type *set, *let;  /* small/large elt. ir_type */
716     if (get_array_n_dimensions(st) != get_array_n_dimensions(lt))
717       return 0;
718     set = get_array_element_type(st);
719     let = get_array_element_type(lt);
720     if (set != let) {
721       /* If the element types are different, set must be convertible
722          to let, and they must have the same size so that address
723          computations work out.  To have a size the layout must
724          be fixed. */
725       if ((get_type_state(set) != layout_fixed) ||
726           (get_type_state(let) != layout_fixed))
727         return 0;
728       if (!smaller_type(set, let) ||
729           get_type_size_bits(set) != get_type_size_bits(let))
730         return 0;
731     }
732     for(i = 0; i < get_array_n_dimensions(st); i++) {
733       if (get_array_lower_bound(lt, i))
734         if(get_array_lower_bound(st, i) != get_array_lower_bound(lt, i))
735           return 0;
736       if (get_array_upper_bound(lt, i))
737         if(get_array_upper_bound(st, i) != get_array_upper_bound(lt, i))
738           return 0;
739     }
740   } break;
741   case tpo_enumeration: {
742     assert(0 && "enumerations not implemented");
743   } break;
744   case tpo_pointer:     {
745     if (!smaller_type(get_pointer_points_to_type(st),
746               get_pointer_points_to_type(lt)))
747       return 0;
748   } break;
749   case tpo_primitive:   {
750     if (!smaller_mode(get_type_mode(st), get_type_mode(lt)))
751       return 0;
752   } break;
753   default: break;
754   }
755   return 1;
756 }
757
758 /*-----------------------------------------------------------------*/
759 /* TYPE_CLASS                                                      */
760 /*-----------------------------------------------------------------*/
761
762 /* create a new class ir_type */
763 ir_type *new_d_type_class (ident *name, dbg_info *db) {
764   ir_type *res;
765
766   res = new_type(type_class, NULL, name, db);
767
768   res->attr.ca.members     = NEW_ARR_F (entity *, 0);
769   res->attr.ca.subtypes    = NEW_ARR_F (ir_type *, 0);
770   res->attr.ca.supertypes  = NEW_ARR_F (ir_type *, 0);
771   res->attr.ca.peculiarity = peculiarity_existent;
772   res->attr.ca.type_info   = NULL;
773   res->attr.ca.vtable_size = 0;
774   res->attr.ca.clss_flags  = cf_none;
775   res->attr.ca.dfn         = 0;
776   hook_new_type(res);
777   return res;
778 }
779
780 ir_type *new_type_class (ident *name) {
781   return new_d_type_class (name, NULL);
782 }
783
784 /* free all entities of a class */
785 void free_class_entities(ir_type *clss) {
786   int i;
787   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
788   for (i = get_class_n_members(clss) - 1; i >= 0; --i)
789     free_entity(get_class_member(clss, i));
790   /* do NOT free the type info here. It belongs to another class */
791 }
792
793 void free_class_attrs(ir_type *clss) {
794   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
795   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.members);
796   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.subtypes);
797   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.supertypes);
798 }
799
800 /* manipulate private fields of class type  */
801 void    add_class_member   (ir_type *clss, entity *member) {
802   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
803   assert(clss != get_entity_type(member) && "recursive type");
804   ARR_APP1 (entity *, clss->attr.ca.members, member);
805 }
806
807 int     (get_class_n_members) (const ir_type *clss) {
808   return _get_class_n_members(clss);
809 }
810
811 int     get_class_member_index(const ir_type *clss, entity *mem) {
812   int i, n;
813   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
814   for (i = 0, n = get_class_n_members(clss); i < n; ++i)
815     if (get_class_member(clss, i) == mem)
816       return i;
817   return -1;
818 }
819
820 entity *(get_class_member)   (const ir_type *clss, int pos) {
821   return _get_class_member(clss, pos);
822 }
823
824 entity *get_class_member_by_name(ir_type *clss, ident *name) {
825   int i, n_mem;
826   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
827   n_mem = get_class_n_members(clss);
828   for (i = 0; i < n_mem; ++i) {
829     entity *mem = get_class_member(clss, i);
830     if (get_entity_ident(mem) == name) return mem;
831   }
832   return NULL;
833 }
834
835 void    set_class_member   (ir_type *clss, entity *member, int pos) {
836   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
837   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_members(clss));
838   clss->attr.ca.members[pos] = member;
839 }
840 void    set_class_members  (ir_type *clss, entity **members, int arity) {
841   int i;
842   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
843   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.members);
844   clss->attr.ca.members    = NEW_ARR_F (entity *, 0);
845   for (i = 0; i < arity; i++) {
846     set_entity_owner(members[i], clss);
847     ARR_APP1 (entity *, clss->attr.ca.members, members[i]);
848   }
849 }
850 void    remove_class_member(ir_type *clss, entity *member) {
851   int i;
852   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
853   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.members)); i++) {
854     if (clss->attr.ca.members[i] == member) {
855       for (; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.members)) - 1; i++)
856         clss->attr.ca.members[i] = clss->attr.ca.members[i + 1];
857       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.members, ARR_LEN(clss->attr.ca.members) - 1);
858       break;
859     }
860   }
861 }
862
863 void    add_class_subtype   (ir_type *clss, ir_type *subtype) {
864   int i;
865   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
866   ARR_APP1 (ir_type *, clss->attr.ca.subtypes, subtype);
867   for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(subtype); i++)
868     if (get_class_supertype(subtype, i) == clss)
869       /* Class already registered */
870       return;
871   ARR_APP1 (ir_type *, subtype->attr.ca.supertypes, clss);
872 }
873 int     get_class_n_subtypes (const ir_type *clss) {
874   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
875   return (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes));
876 }
877 ir_type *get_class_subtype   (ir_type *clss, int pos) {
878   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
879   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_subtypes(clss));
880   return clss->attr.ca.subtypes[pos] = skip_tid(clss->attr.ca.subtypes[pos]);
881 }
882 int     get_class_subtype_index(ir_type *clss, const ir_type *subclass) {
883   int i, n_subtypes = get_class_n_subtypes(clss);
884   assert(is_Class_type(subclass));
885   for (i = 0; i < n_subtypes; ++i) {
886     if (get_class_subtype(clss, i) == subclass) return i;
887   }
888   return -1;
889 }
890 void    set_class_subtype   (ir_type *clss, ir_type *subtype, int pos) {
891   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
892   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_subtypes(clss));
893   clss->attr.ca.subtypes[pos] = subtype;
894 }
895 void    remove_class_subtype(ir_type *clss, ir_type *subtype) {
896   int i;
897   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
898   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes)); i++)
899     if (clss->attr.ca.subtypes[i] == subtype) {
900       for (; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes))-1; i++)
901         clss->attr.ca.subtypes[i] = clss->attr.ca.subtypes[i+1];
902       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.subtypes, ARR_LEN(clss->attr.ca.subtypes) - 1);
903       break;
904     }
905 }
906
907 void    add_class_supertype   (ir_type *clss, ir_type *supertype) {
908   int i;
909   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
910   assert(supertype && (supertype -> type_op == type_class));
911   ARR_APP1 (ir_type *, clss->attr.ca.supertypes, supertype);
912   for (i = get_class_n_subtypes(supertype) - 1; i >= 0; --i)
913     if (get_class_subtype(supertype, i) == clss)
914       /* Class already registered */
915       return;
916   ARR_APP1 (ir_type *, supertype->attr.ca.subtypes, clss);
917 }
918 int     get_class_n_supertypes (const ir_type *clss) {
919   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
920   return (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes));
921 }
922 int get_class_supertype_index(ir_type *clss, ir_type *super_clss) {
923   int i, n_supertypes = get_class_n_supertypes(clss);
924   assert(super_clss && (super_clss->type_op == type_class));
925   for (i = 0; i < n_supertypes; i++)
926     if (get_class_supertype(clss, i) == super_clss)
927       return i;
928   return -1;
929 }
930 ir_type *get_class_supertype   (ir_type *clss, int pos) {
931   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
932   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_supertypes(clss));
933   return clss->attr.ca.supertypes[pos] = skip_tid(clss->attr.ca.supertypes[pos]);
934 }
935 void    set_class_supertype   (ir_type *clss, ir_type *supertype, int pos) {
936   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
937   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_supertypes(clss));
938   clss->attr.ca.supertypes[pos] = supertype;
939 }
940 void    remove_class_supertype(ir_type *clss, ir_type *supertype) {
941   int i;
942   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
943   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes)); i++)
944     if (clss->attr.ca.supertypes[i] == supertype) {
945       for(; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes))-1; i++)
946     clss->attr.ca.supertypes[i] = clss->attr.ca.supertypes[i+1];
947       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.supertypes, ARR_LEN(clss->attr.ca.supertypes) - 1);
948       break;
949     }
950 }
951 entity *get_class_type_info(const ir_type *clss) {
952   return clss->attr.ca.type_info;
953 }
954 void set_class_type_info(ir_type *clss, entity *ent) {
955   clss->attr.ca.type_info = ent;
956 }
957
958 const char *get_peculiarity_name(peculiarity p) {
959 #define X(a)    case a: return #a
960   switch (p) {
961     X(peculiarity_description);
962     X(peculiarity_inherited);
963     X(peculiarity_existent);
964   }
965 #undef X
966   return "invalid peculiarity";
967 }
968
969 peculiarity get_class_peculiarity (const ir_type *clss) {
970   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
971   return clss->attr.ca.peculiarity;
972 }
973
974 void        set_class_peculiarity (ir_type *clss, peculiarity pec) {
975   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
976   assert(pec != peculiarity_inherited);  /* There is no inheritance of types in libFirm. */
977   clss->attr.ca.peculiarity = pec;
978 }
979
980 /* Returns the size of the virtual function table. */
981 unsigned (get_class_vtable_size)(const ir_type *clss) {
982   return _get_class_vtable_size(clss);
983 }
984
985 /* Sets a new size of the virtual function table. */
986 void (set_class_vtable_size)(ir_type *clss, unsigned size) {
987   _set_class_vtable_size(clss, size);
988 }
989
990 /* Returns non-zero if a class is final. */
991 int (is_class_final)(const ir_type *clss) {
992   return _is_class_final(clss);
993 }
994
995 /* Sets if a class is final. */
996 void (set_class_final)(ir_type *clss, int flag) {
997   _set_class_final(clss, flag);
998 }
999
1000 /* Returns non-zero if a class is an interface. */
1001 int (is_class_interface)(const ir_type *clss) {
1002   return _is_class_interface(clss);
1003 }
1004
1005 /* Sets the class interface flag. */
1006 void (set_class_interface)(ir_type *clss, int flag) {
1007   _set_class_interface(clss, flag);
1008 }
1009
1010 /* Returns non-zero if a class is abstract. */
1011 int (is_class_abstract)(const ir_type *clss) {
1012   return _is_class_abstract(clss);
1013 }
1014
1015 /* Sets the class abstract flag. */
1016 void (set_class_abstract)(ir_type *clss, int final) {
1017   _set_class_abstract(clss, final);
1018 }
1019
1020 void set_class_dfn (ir_type *clss, int dfn) {
1021   clss->attr.ca.dfn = dfn;
1022 }
1023
1024 int get_class_dfn (const ir_type *clss) {
1025   return (clss->attr.ca.dfn);
1026 }
1027
1028 /* typecheck */
1029 int (is_Class_type)(const ir_type *clss) {
1030   return _is_class_type(clss);
1031 }
1032
1033 void set_class_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1034   /* for classes and structs we allow to set a mode if the layout is fixed AND the size matches */
1035   assert(get_type_state(tp) == layout_fixed &&
1036     tp->size == get_mode_size_bits(mode) && "mode don't match class layout");
1037   tp->mode = mode;
1038 }
1039
1040 void set_class_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1041   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1042   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1043   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1044 }
1045
1046 /*----------------------------------------------------------------**/
1047 /* TYPE_STRUCT                                                     */
1048 /*----------------------------------------------------------------**/
1049
1050 /* create a new type struct */
1051 ir_type *new_d_type_struct(ident *name, dbg_info *db) {
1052   ir_type *res = new_type(type_struct, NULL, name, db);
1053
1054   res->attr.sa.members = NEW_ARR_F(entity *, 0);
1055   hook_new_type(res);
1056   return res;
1057 }
1058
1059 ir_type *new_type_struct (ident *name) {
1060   return new_d_type_struct (name, NULL);
1061 }
1062
1063 void free_struct_entities (ir_type *strct) {
1064   int i;
1065   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1066   for (i = get_struct_n_members(strct)-1; i >= 0; --i)
1067     free_entity(get_struct_member(strct, i));
1068 }
1069 void free_struct_attrs (ir_type *strct) {
1070   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1071   DEL_ARR_F(strct->attr.sa.members);
1072 }
1073
1074 /* manipulate private fields of struct */
1075 int     get_struct_n_members (const ir_type *strct) {
1076   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1077   return (ARR_LEN (strct->attr.sa.members));
1078 }
1079
1080 void    add_struct_member   (ir_type *strct, entity *member) {
1081   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1082   assert(get_type_tpop(get_entity_type(member)) != type_method);
1083     /*    @@@ lowerfirm geht nicht durch */
1084   assert(strct != get_entity_type(member) && "recursive type");
1085   ARR_APP1 (entity *, strct->attr.sa.members, member);
1086 }
1087
1088 entity *get_struct_member   (const ir_type *strct, int pos) {
1089   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1090   assert(pos >= 0 && pos < get_struct_n_members(strct));
1091   return strct->attr.sa.members[pos];
1092 }
1093
1094 int     get_struct_member_index(const ir_type *strct, entity *mem) {
1095   int i, n;
1096   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1097   for (i = 0, n = get_struct_n_members(strct); i < n; ++i)
1098     if (get_struct_member(strct, i) == mem)
1099       return i;
1100   return -1;
1101 }
1102
1103 void    set_struct_member   (ir_type *strct, int pos, entity *member) {
1104   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1105   assert(pos >= 0 && pos < get_struct_n_members(strct));
1106   assert(get_entity_type(member)->type_op != type_method);/* @@@ lowerfirm !!*/
1107   strct->attr.sa.members[pos] = member;
1108 }
1109 void    remove_struct_member(ir_type *strct, entity *member) {
1110   int i;
1111   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1112   for (i = 0; i < (ARR_LEN (strct->attr.sa.members)); i++)
1113     if (strct->attr.sa.members[i] == member) {
1114       for(; i < (ARR_LEN (strct->attr.sa.members))-1; i++)
1115     strct->attr.sa.members[i] = strct->attr.sa.members[i+1];
1116       ARR_SETLEN(entity*, strct->attr.sa.members, ARR_LEN(strct->attr.sa.members) - 1);
1117       break;
1118     }
1119 }
1120
1121 /* typecheck */
1122 int (is_Struct_type)(const ir_type *strct) {
1123   return _is_struct_type(strct);
1124 }
1125
1126 void set_struct_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1127   /* for classes and structs we allow to set a mode if the layout is fixed AND the size matches */
1128   assert(get_type_state(tp) == layout_fixed &&
1129     tp->size == get_mode_size_bits(mode) && "mode don't match struct layout");
1130   tp->mode = mode;
1131 }
1132
1133 void set_struct_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1134   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1135   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1136   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1137 }
1138
1139 /*******************************************************************/
1140 /** TYPE_METHOD                                                   **/
1141 /*******************************************************************/
1142
1143 /**
1144  * Lazy construction of value argument / result representation.
1145  * Constructs a struct type and its member.  The types of the members
1146  * are passed in the argument list.
1147  *
1148  * @param name    name of the type constructed
1149  * @param len     number of fields
1150  * @param tps     array of field types with length len
1151  */
1152 static INLINE ir_type *
1153 build_value_type(ident *name, int len, tp_ent_pair *tps) {
1154   int i;
1155   ir_type *res = new_type_struct(name);
1156   res->flags |= tf_value_param_type;
1157   /* Remove type from type list.  Must be treated differently than other types. */
1158   remove_irp_type(res);
1159   for (i = 0; i < len; i++) {
1160     /* use res as default if corresponding type is not yet set. */
1161     ir_type *elt_type = tps[i].tp ? tps[i].tp : res;
1162
1163     tps[i].ent = new_entity(res, mangle_u(name, get_type_ident(elt_type)), elt_type);
1164     set_entity_allocation(tps[i].ent, allocation_parameter);
1165   }
1166   return res;
1167 }
1168
1169 /* Create a new method type.
1170    N_param is the number of parameters, n_res the number of results.  */
1171 ir_type *new_d_type_method(ident *name, int n_param, int n_res, dbg_info *db) {
1172   ir_type *res;
1173
1174   assert((get_mode_size_bytes(mode_P_code) != -1) && "unorthodox modes not implemented");
1175   res = new_type(type_method, mode_P_code, name, db);
1176   res->flags                       |= tf_layout_fixed;
1177   res->size                         = get_mode_size_bits(mode_P_code);
1178   res->attr.ma.n_params             = n_param;
1179   res->attr.ma.param_type           = xcalloc(n_param, sizeof(res->attr.ma.param_type[0]));
1180   res->attr.ma.value_params         = NULL;
1181   res->attr.ma.n_res                = n_res;
1182   res->attr.ma.res_type             = xcalloc(n_res, sizeof(res->attr.ma.res_type[0]));
1183   res->attr.ma.value_ress           = NULL;
1184   res->attr.ma.variadicity          = variadicity_non_variadic;
1185   res->attr.ma.first_variadic_param = -1;
1186   res->attr.ma.additional_properties = mtp_no_property;
1187   res->attr.ma.irg_calling_conv     = default_cc_mask;
1188   hook_new_type(res);
1189   return res;
1190 }
1191
1192 ir_type *new_type_method(ident *name, int n_param, int n_res) {
1193   return new_d_type_method(name, n_param, n_res, NULL);
1194 }
1195
1196 void free_method_entities(ir_type *method) {
1197   assert(method && (method->type_op == type_method));
1198 }
1199
1200 /* Attention: also frees entities in value parameter subtypes! */
1201 void free_method_attrs(ir_type *method) {
1202   assert(method && (method->type_op == type_method));
1203   free(method->attr.ma.param_type);
1204   free(method->attr.ma.res_type);
1205   if (method->attr.ma.value_params) {
1206     free_type_entities(method->attr.ma.value_params);
1207     free_type(method->attr.ma.value_params);
1208   }
1209   if (method->attr.ma.value_ress) {
1210     free_type_entities(method->attr.ma.value_ress);
1211     free_type(method->attr.ma.value_ress);
1212   }
1213 }
1214
1215 /* manipulate private fields of method. */
1216 int (get_method_n_params)(const ir_type *method) {
1217   return _get_method_n_params(method);
1218 }
1219
1220 ir_type *get_method_param_type(ir_type *method, int pos) {
1221   ir_type *res;
1222   assert(method && (method->type_op == type_method));
1223   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1224   res = method->attr.ma.param_type[pos].tp;
1225   assert(res != NULL && "empty method param type");
1226   return method->attr.ma.param_type[pos].tp = skip_tid(res);
1227 }
1228
1229 void  set_method_param_type(ir_type *method, int pos, ir_type *tp) {
1230   assert(method && (method->type_op == type_method));
1231   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1232   method->attr.ma.param_type[pos].tp = tp;
1233   /* If information constructed set pass-by-value representation. */
1234   if (method->attr.ma.value_params) {
1235     assert(get_method_n_params(method) == get_struct_n_members(method->attr.ma.value_params));
1236     set_entity_type(get_struct_member(method->attr.ma.value_params, pos), tp);
1237   }
1238 }
1239
1240 /* Returns an entity that represents the copied value argument.  Only necessary
1241    for compounds passed by value. */
1242 entity *get_method_value_param_ent(ir_type *method, int pos) {
1243   assert(method && (method->type_op == type_method));
1244   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1245
1246   if (!method->attr.ma.value_params) {
1247     /* parameter value type not created yet, build */
1248     method->attr.ma.value_params
1249       = build_value_type(mangle_u(get_type_ident(method), value_params_suffix),
1250              get_method_n_params(method), method->attr.ma.param_type);
1251   }
1252   /*
1253    * build_value_type() sets the method->attr.ma.value_params type as default if
1254    * no type is set!
1255    */
1256   assert((get_entity_type(method->attr.ma.param_type[pos].ent) != method->attr.ma.value_params)
1257      && "param type not yet set");
1258   return method->attr.ma.param_type[pos].ent;
1259 }
1260
1261 /*
1262  * Returns a type that represents the copied value arguments.
1263  */
1264 ir_type *get_method_value_param_type(const ir_type *method)
1265 {
1266   assert(method && (method->type_op == type_method));
1267   return method->attr.ma.value_params;
1268 }
1269
1270 int (get_method_n_ress)(const ir_type *method) {
1271   return _get_method_n_ress(method);
1272 }
1273
1274 ir_type *get_method_res_type(ir_type *method, int pos) {
1275   ir_type *res;
1276   assert(method && (method->type_op == type_method));
1277   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1278   res = method->attr.ma.res_type[pos].tp;
1279   assert(res != NULL && "empty method return type");
1280   return method->attr.ma.res_type[pos].tp = skip_tid(res);
1281 }
1282
1283 void  set_method_res_type(ir_type *method, int pos, ir_type *tp) {
1284   assert(method && (method->type_op == type_method));
1285   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1286   /* set the result ir_type */
1287   method->attr.ma.res_type[pos].tp = tp;
1288   /* If information constructed set pass-by-value representation. */
1289   if (method->attr.ma.value_ress) {
1290     assert(get_method_n_ress(method) == get_struct_n_members(method->attr.ma.value_ress));
1291     set_entity_type(get_struct_member(method->attr.ma.value_ress, pos), tp);
1292   }
1293 }
1294
1295 /* Returns an entity that represents the copied value result.  Only necessary
1296    for compounds passed by value. */
1297 entity *get_method_value_res_ent(ir_type *method, int pos) {
1298   assert(method && (method->type_op == type_method));
1299   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1300
1301   if (!method->attr.ma.value_ress) {
1302     /* result value type not created yet, build */
1303     method->attr.ma.value_ress
1304       = build_value_type(mangle_u(get_type_ident(method), value_ress_suffix),
1305              get_method_n_ress(method), method->attr.ma.res_type);
1306   }
1307   /*
1308    * build_value_type() sets the method->attr.ma.value_ress type as default if
1309    * no type is set!
1310    */
1311   assert((get_entity_type(method->attr.ma.res_type[pos].ent) != method->attr.ma.value_ress)
1312      && "result type not yet set");
1313
1314   return method->attr.ma.res_type[pos].ent;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Returns a type that represents the copied value results.
1319  */
1320 ir_type *get_method_value_res_type(const ir_type *method) {
1321   assert(method && (method->type_op == type_method));
1322   return method->attr.ma.value_ress;
1323 }
1324
1325 /* Returns the null-terminated name of this variadicity. */
1326 const char *get_variadicity_name(variadicity vari)
1327 {
1328 #define X(a)    case a: return #a
1329   switch (vari) {
1330     X(variadicity_non_variadic);
1331     X(variadicity_variadic);
1332     default:
1333       return "BAD VALUE";
1334   }
1335 #undef X
1336 }
1337
1338 variadicity get_method_variadicity(const ir_type *method)
1339 {
1340   assert(method && (method->type_op == type_method));
1341   return method->attr.ma.variadicity;
1342 }
1343
1344 void set_method_variadicity(ir_type *method, variadicity vari)
1345 {
1346   assert(method && (method->type_op == type_method));
1347   method->attr.ma.variadicity = vari;
1348 }
1349
1350 /*
1351  * Returns the first variadic parameter index of a type.
1352  * If this index was NOT set, the index of the last parameter
1353  * of the method type plus one is returned for variadic functions.
1354  * Non-variadic function types always return -1 here.
1355  */
1356 int get_method_first_variadic_param_index(const ir_type *method)
1357 {
1358   assert(method && (method->type_op == type_method));
1359
1360   if (method->attr.ma.variadicity == variadicity_non_variadic)
1361     return -1;
1362
1363   if (method->attr.ma.first_variadic_param == -1)
1364     return get_method_n_params(method);
1365   return method->attr.ma.first_variadic_param;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * Sets the first variadic parameter index. This allows to specify
1370  * a complete call type (containing the type of all parameters)
1371  * but still have the knowledge, which parameter must be passed as
1372  * variadic one.
1373  */
1374 void set_method_first_variadic_param_index(ir_type *method, int index)
1375 {
1376   assert(method && (method->type_op == type_method));
1377   assert(index >= 0 && index <= get_method_n_params(method));
1378
1379   method->attr.ma.first_variadic_param = index;
1380 }
1381
1382 unsigned (get_method_additional_properties)(const ir_type *method) {
1383   return _get_method_additional_properties(method);
1384 }
1385
1386 void (set_method_additional_properties)(ir_type *method, unsigned mask) {
1387   _set_method_additional_properties(method, mask);
1388 }
1389
1390 void (set_method_additional_property)(ir_type *method, mtp_additional_property flag) {
1391   _set_method_additional_property(method, flag);
1392 }
1393
1394 /* Returns the calling convention of an entities graph. */
1395 unsigned (get_method_calling_convention)(const ir_type *method) {
1396   return _get_method_calling_convention(method);
1397 }
1398
1399 /* Sets the calling convention of an entities graph. */
1400 void (set_method_calling_convention)(ir_type *method, unsigned cc_mask) {
1401   _set_method_calling_convention(method, cc_mask);
1402 }
1403
1404 /* Returns the number of registers parameters, 0 means default. */
1405 unsigned get_method_n_regparams(ir_type *method) {
1406   unsigned cc = get_method_calling_convention(method);
1407   assert(IS_FASTCALL(cc));
1408
1409   return cc & ~cc_bits;
1410 }
1411
1412 /* Sets the number of registers parameters, 0 means default. */
1413 void set_method_n_regparams(ir_type *method, unsigned n_regs) {
1414   unsigned cc = get_method_calling_convention(method);
1415   assert(IS_FASTCALL(cc));
1416
1417   set_method_calling_convention(method, (cc & cc_bits) | (n_regs & ~cc_bits));
1418 }
1419
1420 /* typecheck */
1421 int (is_Method_type)(const ir_type *method) {
1422   return _is_method_type(method);
1423 }
1424
1425 /*-----------------------------------------------------------------*/
1426 /* TYPE_UNION                                                      */
1427 /*-----------------------------------------------------------------*/
1428
1429 /* create a new type uni */
1430 ir_type *new_d_type_union(ident *name, dbg_info *db) {
1431   ir_type *res = new_type(type_union, NULL, name, db);
1432
1433   res->attr.ua.members = NEW_ARR_F(entity *, 0);
1434   hook_new_type(res);
1435   return res;
1436 }
1437
1438 ir_type *new_type_union(ident *name) {
1439   return new_d_type_union(name, NULL);
1440 }
1441
1442 void free_union_entities(ir_type *uni) {
1443   int i;
1444   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1445   for (i = get_union_n_members(uni) - 1; i >= 0; --i)
1446     free_entity(get_union_member(uni, i));
1447 }
1448
1449 void free_union_attrs (ir_type *uni) {
1450   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1451   DEL_ARR_F(uni->attr.ua.members);
1452 }
1453
1454 /* manipulate private fields of union */
1455 int    get_union_n_members      (const ir_type *uni) {
1456   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1457   return (ARR_LEN (uni->attr.ua.members));
1458 }
1459 void    add_union_member   (ir_type *uni, entity *member) {
1460   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1461   assert(uni != get_entity_type(member) && "recursive type");
1462   ARR_APP1 (entity *, uni->attr.ua.members, member);
1463 }
1464 entity  *get_union_member (const ir_type *uni, int pos) {
1465   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1466   assert(pos >= 0 && pos < get_union_n_members(uni));
1467   return uni->attr.ua.members[pos];
1468 }
1469 int     get_union_member_index(const ir_type *uni, entity *mem) {
1470   int i, n;
1471   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1472   for (i = 0, n = get_union_n_members(uni); i < n; ++i)
1473     if (get_union_member(uni, i) == mem)
1474       return i;
1475   return -1;
1476 }
1477 void   set_union_member (ir_type *uni, int pos, entity *member) {
1478   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1479   assert(pos >= 0 && pos < get_union_n_members(uni));
1480   uni->attr.ua.members[pos] = member;
1481 }
1482 void   remove_union_member(ir_type *uni, entity *member) {
1483   int i;
1484   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1485   for (i = 0; i < (ARR_LEN (uni->attr.ua.members)); i++)
1486     if (uni->attr.ua.members[i] == member) {
1487       for(; i < (ARR_LEN (uni->attr.ua.members))-1; i++)
1488         uni->attr.ua.members[i] = uni->attr.ua.members[i+1];
1489       ARR_SETLEN(entity*, uni->attr.ua.members, ARR_LEN(uni->attr.ua.members) - 1);
1490       break;
1491     }
1492 }
1493
1494 /* typecheck */
1495 int (is_Union_type)(const ir_type *uni) {
1496   return _is_union_type(uni);
1497 }
1498
1499 void set_union_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1500   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1501   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1502   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1503 }
1504
1505 /*-----------------------------------------------------------------*/
1506 /* TYPE_ARRAY                                                      */
1507 /*-----------------------------------------------------------------*/
1508
1509
1510 /* create a new type array -- set dimension sizes independently */
1511 ir_type *new_d_type_array(ident *name, int n_dimensions, ir_type *element_type, dbg_info *db) {
1512   ir_type *res;
1513   int i;
1514   ir_node *unk;
1515   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1516
1517   assert(!is_Method_type(element_type));
1518
1519   res = new_type(type_array, NULL, name, db);
1520   res->attr.aa.n_dimensions = n_dimensions;
1521   res->attr.aa.lower_bound  = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.lower_bound));
1522   res->attr.aa.upper_bound  = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.upper_bound));
1523   res->attr.aa.order        = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.order));
1524
1525   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1526   unk = new_Unknown( mode_Iu);
1527   for (i = 0; i < n_dimensions; i++) {
1528     res->attr.aa.lower_bound[i] =
1529     res->attr.aa.upper_bound[i] = unk;
1530     res->attr.aa.order[i]       = i;
1531   }
1532   current_ir_graph = rem;
1533
1534   res->attr.aa.element_type = element_type;
1535   new_entity(res, mangle_u(name, new_id_from_chars("elem_ent", 8)), element_type);
1536   hook_new_type(res);
1537   return res;
1538 }
1539
1540 ir_type *new_type_array(ident *name, int n_dimensions, ir_type *element_type) {
1541   return new_d_type_array(name, n_dimensions, element_type, NULL);
1542 }
1543
1544 void free_array_automatic_entities(ir_type *array) {
1545   assert(array && (array->type_op == type_array));
1546   free_entity(get_array_element_entity(array));
1547 }
1548
1549 void free_array_entities (ir_type *array) {
1550   assert(array && (array->type_op == type_array));
1551 }
1552
1553 void free_array_attrs (ir_type *array) {
1554   assert(array && (array->type_op == type_array));
1555   free(array->attr.aa.lower_bound);
1556   free(array->attr.aa.upper_bound);
1557   free(array->attr.aa.order);
1558 }
1559
1560 /* manipulate private fields of array ir_type */
1561 int   get_array_n_dimensions (const ir_type *array) {
1562   assert(array && (array->type_op == type_array));
1563   return array->attr.aa.n_dimensions;
1564 }
1565
1566 void
1567 set_array_bounds (ir_type *array, int dimension, ir_node * lower_bound,
1568           ir_node * upper_bound) {
1569   assert(array && (array->type_op == type_array));
1570   assert(lower_bound && "lower_bound node may not be NULL.");
1571   assert(upper_bound && "upper_bound node may not be NULL.");
1572   assert(dimension < array->attr.aa.n_dimensions && dimension >= 0);
1573   array->attr.aa.lower_bound[dimension] = lower_bound;
1574   array->attr.aa.upper_bound[dimension] = upper_bound;
1575 }
1576 void
1577 set_array_bounds_int (ir_type *array, int dimension, int lower_bound,
1578               int upper_bound) {
1579   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1580   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1581   set_array_bounds (array, dimension,
1582             new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (lower_bound, mode_Iu)),
1583             new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (upper_bound, mode_Iu )));
1584   current_ir_graph = rem;
1585 }
1586 void
1587 set_array_lower_bound  (ir_type *array, int dimension, ir_node * lower_bound) {
1588   assert(array && (array->type_op == type_array));
1589   assert(lower_bound && "lower_bound node may not be NULL.");
1590   array->attr.aa.lower_bound[dimension] = lower_bound;
1591 }
1592 void  set_array_lower_bound_int (ir_type *array, int dimension, int lower_bound) {
1593   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1594   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1595   set_array_lower_bound  (array, dimension,
1596               new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (lower_bound, mode_Iu)));
1597   current_ir_graph = rem;
1598 }
1599 void
1600 set_array_upper_bound  (ir_type *array, int dimension, ir_node * upper_bound) {
1601   assert(array && (array->type_op == type_array));
1602   assert(upper_bound && "upper_bound node may not be NULL.");
1603   array->attr.aa.upper_bound[dimension] = upper_bound;
1604 }
1605 void  set_array_upper_bound_int (ir_type *array, int dimension, int upper_bound) {
1606   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1607   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1608   set_array_upper_bound  (array, dimension,
1609               new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (upper_bound, mode_Iu)));
1610   current_ir_graph = rem;
1611 }
1612 int      has_array_lower_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1613   assert(array && (array->type_op == type_array));
1614   return (get_irn_op(array->attr.aa.lower_bound[dimension]) != op_Unknown);
1615 }
1616 ir_node *get_array_lower_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1617   assert(array && (array->type_op == type_array));
1618   return array->attr.aa.lower_bound[dimension];
1619 }
1620 long     get_array_lower_bound_int  (const ir_type *array, int dimension) {
1621   ir_node *node;
1622   assert(array && (array->type_op == type_array));
1623   node = array->attr.aa.lower_bound[dimension];
1624   assert(get_irn_op(node) == op_Const);
1625   return get_tarval_long(get_Const_tarval(node));
1626 }
1627 int       has_array_upper_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1628   assert(array && (array->type_op == type_array));
1629   return (get_irn_op(array->attr.aa.upper_bound[dimension]) != op_Unknown);
1630 }
1631 ir_node * get_array_upper_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1632   assert(array && (array->type_op == type_array));
1633   return array->attr.aa.upper_bound[dimension];
1634 }
1635 long     get_array_upper_bound_int  (const ir_type *array, int dimension) {
1636   ir_node *node;
1637   assert(array && (array->type_op == type_array));
1638   node = array->attr.aa.upper_bound[dimension];
1639   assert(get_irn_op(node) == op_Const);
1640   return get_tarval_long(get_Const_tarval(node));
1641 }
1642
1643 void set_array_order (ir_type *array, int dimension, int order) {
1644   assert(array && (array->type_op == type_array));
1645   array->attr.aa.order[dimension] = order;
1646 }
1647
1648 int  get_array_order (const ir_type *array, int dimension) {
1649   assert(array && (array->type_op == type_array));
1650   return array->attr.aa.order[dimension];
1651 }
1652
1653 int find_array_dimension(const ir_type *array, int order) {
1654   int dim;
1655
1656   assert(array && (array->type_op == type_array));
1657
1658   for (dim = 0; dim < array->attr.aa.n_dimensions; ++dim) {
1659     if (array->attr.aa.order[dim] == order)
1660       return dim;
1661   }
1662   return -1;
1663 }
1664
1665 void  set_array_element_type (ir_type *array, ir_type *tp) {
1666   assert(array && (array->type_op == type_array));
1667   assert(!is_Method_type(tp));
1668   array->attr.aa.element_type = tp;
1669 }
1670 ir_type *get_array_element_type (ir_type *array) {
1671   assert(array && (array->type_op == type_array));
1672   return array->attr.aa.element_type = skip_tid(array->attr.aa.element_type);
1673 }
1674
1675 void  set_array_element_entity (ir_type *array, entity *ent) {
1676   assert(array && (array->type_op == type_array));
1677   assert((get_entity_type(ent)->type_op != type_method));
1678   array->attr.aa.element_ent = ent;
1679   array->attr.aa.element_type = get_entity_type(ent);
1680 }
1681 entity *get_array_element_entity (const ir_type *array) {
1682   assert(array && (array->type_op == type_array));
1683   return array->attr.aa.element_ent;
1684 }
1685
1686 /* typecheck */
1687 int (is_Array_type)(const ir_type *array) {
1688   return _is_array_type(array);
1689 }
1690
1691 void set_array_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1692   /* FIXME: Here we should make some checks with the element type size */
1693   tp->size = size;
1694 }
1695 /*-----------------------------------------------------------------*/
1696 /* TYPE_ENUMERATION                                                */
1697 /*-----------------------------------------------------------------*/
1698
1699 /* create a new type enumeration -- set the enumerators independently */
1700 ir_type *new_d_type_enumeration(ident *name, int n_enums, dbg_info *db) {
1701   ir_type *res = new_type(type_enumeration, NULL, name, db);
1702
1703   res->attr.ea.n_enums     = n_enums;
1704   res->attr.ea.enumer      = xcalloc(n_enums, sizeof(res->attr.ea.enumer[0]));
1705   res->attr.ea.enum_nameid = xcalloc(n_enums, sizeof(res->attr.ea.enum_nameid[0]));
1706   hook_new_type(res);
1707   return res;
1708 }
1709
1710 ir_type *new_type_enumeration(ident *name, int n_enums) {
1711   return new_d_type_enumeration(name, n_enums, NULL);
1712 }
1713
1714 void free_enumeration_entities(ir_type *enumeration) {
1715   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1716 }
1717 void free_enumeration_attrs(ir_type *enumeration) {
1718   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1719   free(enumeration->attr.ea.enumer);
1720   free(enumeration->attr.ea.enum_nameid);
1721 }
1722
1723 /* manipulate fields of enumeration type. */
1724 int     get_enumeration_n_enums (const ir_type *enumeration) {
1725   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1726   return enumeration->attr.ea.n_enums;
1727 }
1728 void    set_enumeration_enum    (ir_type *enumeration, int pos, tarval *con) {
1729   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1730   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1731   enumeration->attr.ea.enumer[pos] = con;
1732 }
1733 tarval *get_enumeration_enum    (const ir_type *enumeration, int pos) {
1734   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1735   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1736   return enumeration->attr.ea.enumer[pos];
1737 }
1738 void    set_enumeration_nameid  (ir_type *enumeration, int pos, ident *id) {
1739   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1740   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1741   enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos] = id;
1742 }
1743 ident  *get_enumeration_nameid  (const ir_type *enumeration, int pos) {
1744   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1745   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1746   return enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos];
1747 }
1748 const char *get_enumeration_name(const ir_type *enumeration, int pos) {
1749   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1750   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1751   return get_id_str(enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos]);
1752 }
1753
1754 /* typecheck */
1755 int (is_Enumeration_type)(const ir_type *enumeration) {
1756   return _is_enumeration_type(enumeration);
1757 }
1758
1759 void set_enumeration_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1760   assert(mode_is_int(mode) && "Modes of enumerations must be integers");
1761   /* For pointer and enumeration size depends on the mode, but only byte size allowed. */
1762   assert((get_mode_size_bits(mode) & 7) == 0 && "unorthodox modes not implemented");
1763
1764   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1765   tp->mode = mode;
1766 }
1767
1768 /*-----------------------------------------------------------------*/
1769 /* TYPE_POINTER                                                    */
1770 /*-----------------------------------------------------------------*/
1771
1772 /* Create a new type pointer */
1773 ir_type *new_d_type_pointer(ident *name, ir_type *points_to, ir_mode *ptr_mode, dbg_info *db) {
1774   ir_type *res;
1775
1776   assert(mode_is_reference(ptr_mode));
1777   res = new_type(type_pointer, ptr_mode, name, db);
1778   res->attr.pa.points_to = points_to;
1779   assert((get_mode_size_bytes(res->mode) != -1) && "unorthodox modes not implemented");
1780   res->size = get_mode_size_bits(res->mode);
1781   res->flags |= tf_layout_fixed;
1782   hook_new_type(res);
1783   return res;
1784 }
1785
1786 ir_type *new_type_pointer(ident *name, ir_type *points_to, ir_mode *ptr_mode) {
1787   return new_d_type_pointer(name, points_to, ptr_mode, NULL);
1788 }
1789
1790 void free_pointer_entities (ir_type *pointer) {
1791   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1792 }
1793
1794 void free_pointer_attrs (ir_type *pointer) {
1795   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1796 }
1797
1798 /* manipulate fields of type_pointer */
1799 void  set_pointer_points_to_type (ir_type *pointer, ir_type *tp) {
1800   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1801   pointer->attr.pa.points_to = tp;
1802 }
1803
1804 ir_type *get_pointer_points_to_type (ir_type *pointer) {
1805   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1806   return pointer->attr.pa.points_to = skip_tid(pointer->attr.pa.points_to);
1807 }
1808
1809 /* typecheck */
1810 int (is_Pointer_type)(const ir_type *pointer) {
1811   return _is_pointer_type(pointer);
1812 }
1813
1814 void set_pointer_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1815   assert(mode_is_reference(mode) && "Modes of pointers must be references");
1816   /* For pointer and enumeration size depends on the mode, but only byte size allowed. */
1817   assert((get_mode_size_bits(mode) & 7) == 0 && "unorthodox modes not implemented");
1818
1819   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1820   tp->mode = mode;
1821 }
1822
1823 /* Returns the first pointer type that has as points_to tp.
1824  *  Not efficient: O(#types).
1825  *  If not found returns firm_unknown_type. */
1826 ir_type *find_pointer_type_to_type (ir_type *tp) {
1827   int i, n = get_irp_n_types();
1828   for (i = 0; i < n; ++i) {
1829     ir_type *found = get_irp_type(i);
1830     if (is_Pointer_type(found) && get_pointer_points_to_type(found) == tp)
1831       return (found);
1832   }
1833   return firm_unknown_type;
1834 }
1835
1836
1837 /*-----------------------------------------------------------------*/
1838 /* TYPE_PRIMITIVE                                                  */
1839 /*-----------------------------------------------------------------*/
1840
1841 /* create a new type primitive */
1842 ir_type *new_d_type_primitive(ident *name, ir_mode *mode, dbg_info *db) {
1843   ir_type *res;
1844   /* @@@ assert( mode_is_data(mode) && (!mode_is_reference(mode))); */
1845   res = new_type(type_primitive, mode, name, db);
1846   res->size  = get_mode_size_bits(mode);
1847   res->flags |= tf_layout_fixed;
1848   hook_new_type(res);
1849   return res;
1850 }
1851
1852 ir_type *new_type_primitive(ident *name, ir_mode *mode) {
1853   return new_d_type_primitive(name, mode, NULL);
1854 }
1855
1856 /* typecheck */
1857 int (is_Primitive_type)(const ir_type *primitive) {
1858   return _is_primitive_type(primitive);
1859 }
1860
1861 void set_primitive_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1862   /* Modes of primitives must be data */
1863   assert(mode_is_data(mode));
1864
1865   /* For primitive size depends on the mode. */
1866   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1867   tp->mode = mode;
1868 }
1869
1870
1871 /*-----------------------------------------------------------------*/
1872 /* common functionality                                            */
1873 /*-----------------------------------------------------------------*/
1874
1875
1876 int (is_atomic_type)(const ir_type *tp) {
1877   return _is_atomic_type(tp);
1878 }
1879
1880 /*
1881  * Gets the number of elements in a firm compound type.
1882  */
1883 int get_compound_n_members(const ir_type *tp)
1884 {
1885   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1886   int res = 0;
1887
1888   if (op->ops.get_n_members)
1889     res = op->ops.get_n_members(tp);
1890   else
1891     assert(0 && "no member count for this type");
1892
1893   return res;
1894 }
1895
1896 /*
1897  * Gets the member of a firm compound type at position pos.
1898  */
1899 entity *get_compound_member(const ir_type *tp, int pos)
1900 {
1901   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1902   entity *res = NULL;
1903
1904   if (op->ops.get_member)
1905     res = op->ops.get_member(tp, pos);
1906   else
1907     assert(0 && "no members in this type");
1908
1909   return res;
1910 }
1911
1912 /* Returns index of member in tp, -1 if not contained. */
1913 int get_compound_member_index(const ir_type *tp, entity *member)
1914 {
1915   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1916   int index = -1;
1917
1918   if (op->ops.get_member_index)
1919     index = op->ops.get_member_index(tp, member);
1920   else
1921     assert(0 && "no members in this type");
1922
1923   return index;
1924 }
1925
1926 int is_compound_type(const ir_type *tp) {
1927   assert(tp && tp->kind == k_type);
1928   return tp->type_op->flags & TP_OP_FLAG_COMPOUND;
1929 }
1930
1931 /* Checks, whether a type is a frame type */
1932 int is_frame_type(const ir_type *tp) {
1933   return tp->flags & tf_frame_type;
1934 }
1935
1936 /* Checks, whether a type is a value parameter type */
1937 int is_value_param_type(const ir_type *tp) {
1938   return tp->flags & tf_value_param_type;
1939 }
1940
1941 /* Checks, whether a type is a lowered type */
1942 int is_lowered_type(const ir_type *tp) {
1943   return tp->flags & tf_lowered_type;
1944 }
1945
1946 /* Makes a new frame type. */
1947 ir_type *new_type_frame(ident *name)
1948 {
1949   ir_type *res = new_type_class(name);
1950
1951   res->flags |= tf_frame_type;
1952
1953   /* Remove type from type list.  Must be treated differently than other types. */
1954   remove_irp_type(res);
1955
1956   return res;
1957 }
1958
1959 /* Sets a lowered type for a type. This sets both associations. */
1960 void set_lowered_type(ir_type *tp, ir_type *lowered_type) {
1961   assert(is_type(tp) && is_type(lowered_type));
1962   lowered_type->flags |= tf_lowered_type;
1963   tp->assoc_type = lowered_type;
1964   lowered_type->assoc_type = tp;
1965 }
1966
1967 /*
1968  * Gets the lowered/unlowered type of a type or NULL if this type
1969  * has no lowered/unlowered one.
1970  */
1971 ir_type *get_associated_type(const ir_type *tp) {
1972   return tp->assoc_type;
1973 }
1974
1975 /* set the type size for the unknown and none ir_type */
1976 void set_default_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1977   tp->size = size;
1978 }
1979
1980 /*
1981  * Allocate an area of size bytes aligned at alignment
1982  * at the start or the end of a frame type.
1983  * The frame type must have already an fixed layout.
1984  */
1985 entity *frame_alloc_area(ir_type *frame_type, int size, int alignment, int at_start)
1986 {
1987   entity *area;
1988   ir_type *tp;
1989   ident *name;
1990   char buf[32];
1991   int frame_align, i, offset, frame_size;
1992   static unsigned area_cnt = 0;
1993   static ir_type *a_byte = NULL;
1994
1995   assert(is_frame_type(frame_type));
1996   assert(get_type_state(frame_type) == layout_fixed);
1997
1998   if (! a_byte)
1999     a_byte = new_type_primitive(new_id_from_chars("byte", 4), mode_Bu);
2000
2001   snprintf(buf, sizeof(buf), "area%u", area_cnt++);
2002   name = new_id_from_str(buf);
2003
2004   /* align the size */
2005   frame_align = get_type_alignment_bytes(frame_type);
2006   size = (size + frame_align - 1) & -frame_align;
2007
2008   tp = new_type_array(mangle_u(get_type_ident(frame_type), name), 1, a_byte);
2009   set_array_bounds_int(tp, 0, 0, size);
2010   set_type_alignment_bytes(tp, alignment);
2011
2012   frame_size = get_type_size_bytes(frame_type);
2013   if (at_start) {
2014     /* fix all offsets so far */
2015     for (i = get_class_n_members(frame_type) - 1; i >= 0; --i) {
2016       entity *ent = get_class_member(frame_type, i);
2017
2018       set_entity_offset_bytes(ent, get_entity_offset_bytes(ent) + size);
2019     }
2020     /* calculate offset and new type size */
2021     offset = 0;
2022     frame_size += size;
2023   }
2024   else {
2025     /* calculate offset and new type size */
2026     offset = (frame_size + alignment - 1) & -alignment;
2027     frame_size = offset + size;
2028   }
2029
2030   area = new_entity(frame_type, name, tp);
2031   set_entity_offset_bytes(area, offset);
2032   set_type_size_bytes(frame_type, frame_size);
2033
2034   return area;
2035 }