26ddf7cf3cdcb9b27a421b8a40892d0e5f9dc020
[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) 2001-2005 by Universitaet Karlsruhe
21  *  Goetz Lindenmaier
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
71 # include "array.h"
72
73 /*-----------------------------------------------------------------*/
74 /** TYPE                                                          **/
75 /*-----------------------------------------------------------------*/
76
77 ir_type *firm_none_type;    ir_type *get_none_type(void)    { return firm_none_type;    }
78 ir_type *firm_unknown_type; ir_type *get_unknown_type(void) { return firm_unknown_type; }
79
80
81 #ifdef DEBUG_libfirm
82 /* Returns a new, unique number to number nodes or the like. */
83 int get_irp_new_node_nr(void);
84 #endif
85
86 /* Suffixes added to types used for pass-by-value representations. */
87 static ident *value_params_suffix = NULL;
88 static ident *value_ress_suffix = NULL;
89
90 /** The default calling convention for method types. */
91 static unsigned default_cc_mask;
92
93 /* return the default calling convention for method types */
94 unsigned get_default_cc_mask(void) {
95   return default_cc_mask;
96 }
97
98 /* Initialize the type module. */
99 void firm_init_type(dbg_info *builtin_db, unsigned def_cc_mask)
100 {
101   default_cc_mask     = def_cc_mask;
102   value_params_suffix = new_id_from_str(VALUE_PARAMS_SUFFIX);
103   value_ress_suffix   = new_id_from_str(VALUE_RESS_SUFFIX);
104
105   /* construct none and unknown type. */
106   firm_none_type    = new_type(tpop_none,    mode_BAD, new_id_from_str("type_none"), builtin_db);
107   set_type_size_bits(firm_none_type, 0);
108   set_type_state (firm_none_type, layout_fixed);
109   remove_irp_type(firm_none_type);
110
111   firm_unknown_type = new_type(tpop_unknown, mode_ANY, new_id_from_str("type_unknown"), builtin_db);
112   set_type_size_bits(firm_unknown_type, 0);
113   set_type_state (firm_unknown_type, layout_fixed);
114   remove_irp_type(firm_unknown_type);
115 }
116
117 /** the global type visited flag */
118 unsigned long firm_type_visited;
119
120 void (set_master_type_visited)(unsigned long val) { _set_master_type_visited(val); }
121 unsigned long (get_master_type_visited)(void)     { return _get_master_type_visited(); }
122 void (inc_master_type_visited)(void)              { _inc_master_type_visited(); }
123
124 /*
125  * Creates a new type representation.
126  */
127 ir_type *
128 new_type(tp_op *type_op, ir_mode *mode, ident *name, dbg_info *db) {
129   ir_type *res;
130   int node_size;
131
132   assert(type_op != type_id);
133   assert(!id_contains_char(name, ' ') && "type name should not contain spaces");
134
135   node_size = offsetof(ir_type, attr) +  type_op->attr_size;
136   res = xmalloc(node_size);
137   memset(res, 0, node_size);
138
139   res->kind       = k_type;
140   res->type_op    = type_op;
141   res->mode       = mode;
142   res->name       = name;
143   res->visibility = visibility_external_allocated;
144   res->frame_type = 0;
145   res->state      = layout_undefined;
146   res->size       = -1;
147   res->align      = -1;
148   res->visit      = 0;
149   res->link       = NULL;
150   res->dbi        = db;
151 #ifdef DEBUG_libfirm
152   res->nr         = get_irp_new_node_nr();
153 #endif /* defined DEBUG_libfirm */
154
155   add_irp_type(res);   /* Remember the new type global. */
156
157   return res;
158 }
159
160 void        free_type(ir_type *tp) {
161   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
162
163   if ((get_type_tpop(tp) == tpop_none) || (get_type_tpop(tp) == tpop_unknown))
164     return;
165   /* Remove from list of all types */
166   remove_irp_type(tp);
167   /* Free the attributes of the type. */
168   free_type_attrs(tp);
169   /* Free entities automatically allocated with the ir_type */
170   if (op->ops.free_auto_entities)
171     op->ops.free_auto_entities(tp);
172   /* And now the type itself... */
173   tp->kind = k_BAD;
174   free(tp);
175 }
176
177 void free_type_entities(ir_type *tp) {
178   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
179
180   if (tpop->ops.free_entities)
181     tpop->ops.free_entities(tp);
182 }
183
184 void free_type_attrs(ir_type *tp) {
185   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
186
187   if (tpop->ops.free_attrs)
188     tpop->ops.free_attrs(tp);
189 }
190
191 /* set/get the link field */
192 void *(get_type_link)(const ir_type *tp) {
193   return _get_type_link(tp);
194 }
195
196 void (set_type_link)(ir_type *tp, void *l) {
197   _set_type_link(tp, l);
198 }
199
200 const tp_op *(get_type_tpop)(const ir_type *tp) {
201   return _get_type_tpop(tp);
202 }
203
204 ident *(get_type_tpop_nameid)(const ir_type *tp) {
205   return _get_type_tpop_nameid(tp);
206 }
207
208 const char* get_type_tpop_name(const ir_type *tp) {
209   assert(tp && tp->kind == k_type);
210   return get_id_str(tp->type_op->name);
211 }
212
213 tp_opcode (get_type_tpop_code)(const ir_type *tp) {
214   return _get_type_tpop_code(tp);
215 }
216
217 ir_mode *(get_type_mode)(const ir_type *tp) {
218   return _get_type_mode(tp);
219 }
220
221 void        set_type_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
222   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
223
224   if (tpop->ops.set_type_mode)
225     tpop->ops.set_type_mode(tp, mode);
226   else
227     assert(0 && "setting a mode is NOT allowed for this type");
228 }
229
230 ident *(get_type_ident)(const ir_type *tp) {
231   return _get_type_ident(tp);
232 }
233
234 void (set_type_ident)(ir_type *tp, ident* id) {
235   _set_type_ident(tp, id);
236 }
237
238 /* Outputs a unique number for this node */
239 long get_type_nr(const ir_type *tp) {
240   assert(tp);
241 #ifdef DEBUG_libfirm
242   return tp->nr;
243 #else
244   return (long)tp;
245 #endif
246 }
247
248 const char* get_type_name(const ir_type *tp) {
249   assert(tp && tp->kind == k_type);
250   return (get_id_str(tp->name));
251 }
252
253 int (get_type_size_bytes)(const ir_type *tp) {
254   return _get_type_size_bytes(tp);
255 }
256
257 int (get_type_size_bits)(const ir_type *tp) {
258   return _get_type_size_bits(tp);
259 }
260
261
262 visibility get_type_visibility (const ir_type *tp) {
263 #if 0
264   visibility res =  visibility_local;
265   if (is_compound_type(tp)) {
266
267     if (is_Array_type(tp)) {
268       entity *mem = get_array_element_entity(tp);
269       if (get_entity_visibility(mem) != visibility_local)
270         res = visibility_external_visible;
271     } else {
272       int i, n_mems = get_compound_n_members(tp);
273       for (i = 0; i < n_mems; ++i) {
274         entity *mem = get_compound_member(tp, i);
275         if (get_entity_visibility(mem) != visibility_local)
276           res = visibility_external_visible;
277       }
278     }
279   }
280   return res;
281 #endif
282   assert(is_type(tp));
283   return tp->visibility;
284 }
285
286 void       set_type_visibility (ir_type *tp, visibility v) {
287   assert(is_type(tp));
288 #if 0
289   /* check for correctness */
290   if (v != visibility_external_allocated) {
291     visibility res =  visibility_local;
292     if (is_compound_type(tp)) {
293       if (is_Array_type(tp)) {
294         entity *mem = get_array_element_entity(tp);
295         if (get_entity_visibility(mem) >  res)
296                 res = get_entity_visibility(mem);
297       } else {
298         int i, n_mems = get_compound_n_members(tp);
299         for (i = 0; i < n_mems; ++i) {
300                 entity *mem = get_compound_member(tp, i);
301                 if (get_entity_visibility(mem) > res)
302                   res = get_entity_visibility(mem);
303         }
304       }
305     }
306     assert(res < v);
307   }
308 #endif
309   tp->visibility = v;
310 }
311
312 void
313 set_type_size_bits(ir_type *tp, int size) {
314   const tp_op *tpop = get_type_tpop(tp);
315
316   if (tpop->ops.set_type_size)
317     tpop->ops.set_type_size(tp, size);
318   else
319     assert(0 && "Cannot set size for this type");
320 }
321
322 void
323 set_type_size_bytes(ir_type *tp, int size) {
324   set_type_size_bits(tp, 8*size);
325 }
326
327 int get_type_alignment_bytes(ir_type *tp) {
328   int align = get_type_alignment_bits(tp);
329
330   return align < 0 ? align : (align + 7) >> 3;
331 }
332
333 int get_type_alignment_bits(ir_type *tp) {
334   int align = 8;
335
336   if (tp->align > 0)
337     return tp->align;
338
339   /* alignment NOT set calculate it "on demand" */
340   if (tp->mode)
341     align = get_mode_size_bits(tp->mode);
342   else if (is_Array_type(tp))
343     align = get_type_alignment_bits(get_array_element_type(tp));
344   else if (is_compound_type(tp)) {
345     int i, n = get_compound_n_members(tp);
346
347     align = 0;
348     for (i = 0; i < n; ++i) {
349       ir_type *t = get_entity_type(get_compound_member(tp, i));
350       int   a = get_type_alignment_bits(t);
351
352       if (a > align)
353         align = a;
354     }
355   }
356   else if (is_Method_type(tp))
357     align = 0;
358
359   /* write back */
360   tp->align = align;
361
362   return align;
363 }
364
365 void
366 set_type_alignment_bits(ir_type *tp, int align) {
367   assert(tp && tp->kind == k_type);
368   /* Methods don't have an alignment. */
369   if (tp->type_op != type_method) {
370     tp->align = align;
371   }
372 }
373
374 void
375 set_type_alignment_bytes(ir_type *tp, int align) {
376   set_type_alignment_bits(tp, 8*align);
377 }
378
379 /* Returns a human readable string for the enum entry. */
380 const char *get_type_state_name(type_state s) {
381 #define X(a)    case a: return #a;
382   switch (s) {
383     X(layout_undefined);
384     X(layout_fixed);
385   }
386   return "<unknown>";
387 #undef X
388 }
389
390
391 type_state (get_type_state)(const ir_type *tp) {
392   return _get_type_state(tp);
393 }
394
395 void
396 set_type_state(ir_type *tp, type_state state) {
397   assert(tp && tp->kind == k_type);
398
399   if ((tp->type_op == type_pointer) || (tp->type_op == type_primitive) ||
400       (tp->type_op == type_method))
401     return;
402
403   /* Just a correctness check: */
404   if (state == layout_fixed) {
405     int i;
406     switch (get_type_tpop_code(tp)) {
407     case tpo_class:
408       {
409     assert(get_type_size_bits(tp) > -1);
410     if (tp != get_glob_type()) {
411       int n_mem = get_class_n_members(tp);
412       for (i = 0; i < n_mem; i++) {
413         if (get_entity_offset_bits(get_class_member(tp, i)) <= -1)
414           { DDMT(tp); DDME(get_class_member(tp, i)); }
415         assert(get_entity_offset_bits(get_class_member(tp, i)) > -1);
416             /* TR ??
417         assert(is_Method_type(get_entity_type(get_class_member(tp, i))) ||
418            (get_entity_allocation(get_class_member(tp, i)) == allocation_automatic));
419                    */
420       }
421     }
422       } break;
423     case tpo_struct:
424       {
425         assert(get_type_size_bits(tp) > -1);
426         for (i = 0; i < get_struct_n_members(tp); i++) {
427           assert(get_entity_offset_bits(get_struct_member(tp, i)) > -1);
428           assert((get_entity_allocation(get_struct_member(tp, i)) == allocation_automatic));
429         }
430       } break;
431     case tpo_union:
432       { /* ?? */
433       } break;
434     case tpo_array:
435       { /* ??
436          Check order?
437          Assure that only innermost dimension is dynamic? */
438       } break;
439     case tpo_enumeration:
440       {
441         assert(get_type_mode != NULL);
442         for (i = 0; i < get_enumeration_n_enums(tp); i++)
443           assert(get_enumeration_enum(tp, i) != NULL);
444       } break;
445     default: break;
446     } /* switch (tp) */
447   }
448   tp->state = state;
449 }
450
451 unsigned long (get_type_visited)(const ir_type *tp) {
452   return _get_type_visited(tp);
453 }
454
455 void (set_type_visited)(ir_type *tp, unsigned long num) {
456   _set_type_visited(tp, num);
457 }
458
459 /* Sets visited field in type to type_visited. */
460 void (mark_type_visited)(ir_type *tp) {
461   _mark_type_visited(tp);
462 }
463
464 int (type_visited)(const ir_type *tp) {
465   return _type_visited(tp);
466 }
467
468 int (type_not_visited)(const ir_type *tp) {
469   return _type_not_visited(tp);
470 }
471
472 int (is_type)(const void *thing) {
473   return _is_type(thing);
474 }
475
476 /* Checks whether two types are structural equal.*/
477 int equal_type(ir_type *typ1, ir_type *typ2) {
478   entity **m;
479   ir_type **t;
480   int i, j;
481
482   if (typ1 == typ2) return 1;
483
484   if ((get_type_tpop_code(typ1) != get_type_tpop_code(typ2)) ||
485       (get_type_ident(typ1) != get_type_ident(typ2)) ||
486       (get_type_mode(typ1) != get_type_mode(typ2)) ||
487       (get_type_state(typ1) != get_type_state(typ2)))
488     return 0;
489   if ((get_type_state(typ1) == layout_fixed) &&
490       (get_type_size_bits(typ1) != get_type_size_bits(typ2)))
491     return 0;
492
493   switch (get_type_tpop_code(typ1)) {
494   case tpo_class:       {
495     if (get_class_n_members(typ1) != get_class_n_members(typ2)) return 0;
496     if (get_class_n_subtypes(typ1) != get_class_n_subtypes(typ2)) return 0;
497     if (get_class_n_supertypes(typ1) != get_class_n_supertypes(typ2)) return 0;
498     if (get_class_peculiarity(typ1) != get_class_peculiarity(typ2)) return 0;
499     /** Compare the members **/
500     m = alloca(sizeof(entity *) * get_class_n_members(typ1));
501     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_class_n_members(typ1));
502     /* First sort the members of typ2 */
503     for (i = 0; i < get_class_n_members(typ1); i++) {
504       entity *e1 = get_class_member(typ1, i);
505       for (j = 0; j < get_class_n_members(typ2); j++) {
506         entity *e2 = get_class_member(typ2, j);
507         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
508           m[i] = e2;
509       }
510     }
511     for (i = 0; i < get_class_n_members(typ1); i++) {
512       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
513           !equal_entity(get_class_member(typ1, i), m[i]))
514         return 0;
515     }
516     /** Compare the supertypes **/
517     t = alloca(sizeof(entity *) * get_class_n_supertypes(typ1));
518     memset(t, 0, sizeof(entity *) * get_class_n_supertypes(typ1));
519     /* First sort the supertypes of typ2 */
520     for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(typ1); i++) {
521       ir_type *t1 = get_class_supertype(typ1, i);
522       for (j = 0; j < get_class_n_supertypes(typ2); j++) {
523         ir_type *t2 = get_class_supertype(typ2, j);
524         if (get_type_ident(t2) == get_type_ident(t1))
525           t[i] = t2;
526       }
527     }
528     for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(typ1); i++) {
529       if (!t[i]  ||  /* Found no counterpart */
530           get_class_supertype(typ1, i) != t[i])
531         return 0;
532     }
533   } break;
534   case tpo_struct:      {
535     if (get_struct_n_members(typ1) != get_struct_n_members(typ2)) return 0;
536     m = alloca(sizeof(entity *) * get_struct_n_members(typ1));
537     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_struct_n_members(typ1));
538     /* First sort the members of lt */
539     for (i = 0; i < get_struct_n_members(typ1); i++) {
540       entity *e1 = get_struct_member(typ1, i);
541       for (j = 0; j < get_struct_n_members(typ2); j++) {
542         entity *e2 = get_struct_member(typ2, j);
543         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
544           m[i] = e2;
545       }
546     }
547     for (i = 0; i < get_struct_n_members(typ1); i++) {
548       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
549           !equal_entity(get_struct_member(typ1, i), m[i]))
550         return 0;
551     }
552   } break;
553   case tpo_method:      {
554     int n_param1, n_param2;
555
556     if (get_method_variadicity(typ1) != get_method_variadicity(typ2)) return 0;
557     if (get_method_n_ress(typ1)      != get_method_n_ress(typ2)) return 0;
558     if (get_method_calling_convention(typ1) !=
559         get_method_calling_convention(typ2)) return 0;
560
561     if (get_method_variadicity(typ1) == variadicity_non_variadic) {
562       n_param1 = get_method_n_params(typ1);
563       n_param2 = get_method_n_params(typ2);
564     }
565     else {
566       n_param1 = get_method_first_variadic_param_index(typ1);
567       n_param2 = get_method_first_variadic_param_index(typ2);
568     }
569
570     if (n_param1 != n_param2) return 0;
571
572     for (i = 0; i < n_param1; i++) {
573       if (!equal_type(get_method_param_type(typ1, i), get_method_param_type(typ2, i)))
574         return 0;
575     }
576     for (i = 0; i < get_method_n_ress(typ1); i++) {
577       if (!equal_type(get_method_res_type(typ1, i), get_method_res_type(typ2, i)))
578         return 0;
579     }
580   } break;
581   case tpo_union:       {
582     if (get_union_n_members(typ1) != get_union_n_members(typ2)) return 0;
583     m = alloca(sizeof(entity *) * get_union_n_members(typ1));
584     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_union_n_members(typ1));
585     /* First sort the members of lt */
586     for (i = 0; i < get_union_n_members(typ1); i++) {
587       entity *e1 = get_union_member(typ1, i);
588       for (j = 0; j < get_union_n_members(typ2); j++) {
589         entity *e2 = get_union_member(typ2, j);
590         if (get_entity_name(e1) == get_entity_name(e2))
591           m[i] = e2;
592       }
593     }
594     for (i = 0; i < get_union_n_members(typ1); i++) {
595       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
596           !equal_entity(get_union_member(typ1, i), m[i]))
597         return 0;
598     }
599   } break;
600   case tpo_array:       {
601     if (get_array_n_dimensions(typ1) != get_array_n_dimensions(typ2))
602       return 0;
603     if (!equal_type(get_array_element_type(typ1), get_array_element_type(typ2)))
604       return 0;
605     for(i = 0; i < get_array_n_dimensions(typ1); i++) {
606       if (get_array_lower_bound(typ1, i) != get_array_lower_bound(typ2, i) ||
607           get_array_upper_bound(typ1, i) != get_array_upper_bound(typ2, i))
608         return 0;
609       if (get_array_order(typ1, i) != get_array_order(typ2, i))
610         assert(0 && "type compare with different dimension orders not implemented");
611     }
612   } break;
613   case tpo_enumeration: {
614     assert(0 && "enumerations not implemented");
615   } break;
616   case tpo_pointer:     {
617     if (get_pointer_points_to_type(typ1) != get_pointer_points_to_type(typ2))
618       return 0;
619   } break;
620   case tpo_primitive:   {
621   } break;
622   default: break;
623   }
624   return 1;
625 }
626
627 /* Checks whether two types are structural comparable. */
628 int smaller_type (ir_type *st, ir_type *lt) {
629   entity **m;
630   int i, j;
631
632   if (st == lt) return 1;
633
634   if (get_type_tpop_code(st) != get_type_tpop_code(lt))
635     return 0;
636
637   switch(get_type_tpop_code(st)) {
638   case tpo_class:       {
639     return is_SubClass_of(st, lt);
640   } break;
641   case tpo_struct:      {
642     if (get_struct_n_members(st) != get_struct_n_members(lt)) return 0;
643     m = alloca(sizeof(entity *) * get_struct_n_members(st));
644     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_struct_n_members(st));
645     /* First sort the members of lt */
646     for (i = 0; i < get_struct_n_members(st); i++) {
647       entity *se = get_struct_member(st, i);
648       for (j = 0; j < get_struct_n_members(lt); j++) {
649         entity *le = get_struct_member(lt, j);
650         if (get_entity_name(le) == get_entity_name(se))
651           m[i] = le;
652       }
653     }
654     for (i = 0; i < get_struct_n_members(st); i++) {
655       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
656           !smaller_type(get_entity_type(get_struct_member(st, i)),
657                 get_entity_type(m[i])))
658         return 0;
659     }
660   } break;
661   case tpo_method:      {
662     int n_param1, n_param2;
663
664     /** FIXME: is this still 1? */
665     if (get_method_variadicity(st) != get_method_variadicity(lt)) return 0;
666     if (get_method_n_ress(st) != get_method_n_ress(lt)) return 0;
667     if (get_method_calling_convention(st) !=
668       get_method_calling_convention(lt)) return 0;
669
670     if (get_method_variadicity(st) == variadicity_non_variadic) {
671       n_param1 = get_method_n_params(st);
672       n_param2 = get_method_n_params(lt);
673     }
674     else {
675       n_param1 = get_method_first_variadic_param_index(st);
676       n_param2 = get_method_first_variadic_param_index(lt);
677     }
678
679     if (n_param1 != n_param2) return 0;
680
681     for (i = 0; i < get_method_n_params(st); i++) {
682       if (!smaller_type(get_method_param_type(st, i), get_method_param_type(lt, i)))
683         return 0;
684     }
685     for (i = 0; i < get_method_n_ress(st); i++) {
686       if (!smaller_type(get_method_res_type(st, i), get_method_res_type(lt, i)))
687         return 0;
688     }
689   } break;
690   case tpo_union:       {
691     if (get_union_n_members(st) != get_union_n_members(lt)) return 0;
692     m = alloca(sizeof(entity *) * get_union_n_members(st));
693     memset(m, 0, sizeof(entity *) * get_union_n_members(st));
694     /* First sort the members of lt */
695     for (i = 0; i < get_union_n_members(st); i++) {
696       entity *se = get_union_member(st, i);
697       for (j = 0; j < get_union_n_members(lt); j++) {
698         entity *le = get_union_member(lt, j);
699         if (get_entity_name(le) == get_entity_name(se))
700           m[i] = le;
701           }
702     }
703     for (i = 0; i < get_union_n_members(st); i++) {
704       if (!m[i]  ||  /* Found no counterpart */
705           !smaller_type(get_entity_type(get_union_member(st, i)),
706                 get_entity_type(m[i])))
707         return 0;
708     }
709   } break;
710   case tpo_array:       {
711     ir_type *set, *let;  /* small/large elt. ir_type */
712     if (get_array_n_dimensions(st) != get_array_n_dimensions(lt))
713       return 0;
714     set = get_array_element_type(st);
715     let = get_array_element_type(lt);
716     if (set != let) {
717       /* If the element types are different, set must be convertible
718          to let, and they must have the same size so that address
719          computations work out.  To have a size the layout must
720          be fixed. */
721       if ((get_type_state(set) != layout_fixed) ||
722           (get_type_state(let) != layout_fixed))
723         return 0;
724       if (!smaller_type(set, let) ||
725           get_type_size_bits(set) != get_type_size_bits(let))
726         return 0;
727     }
728     for(i = 0; i < get_array_n_dimensions(st); i++) {
729       if (get_array_lower_bound(lt, i))
730         if(get_array_lower_bound(st, i) != get_array_lower_bound(lt, i))
731           return 0;
732       if (get_array_upper_bound(lt, i))
733         if(get_array_upper_bound(st, i) != get_array_upper_bound(lt, i))
734           return 0;
735     }
736   } break;
737   case tpo_enumeration: {
738     assert(0 && "enumerations not implemented");
739   } break;
740   case tpo_pointer:     {
741     if (!smaller_type(get_pointer_points_to_type(st),
742               get_pointer_points_to_type(lt)))
743       return 0;
744   } break;
745   case tpo_primitive:   {
746     if (!smaller_mode(get_type_mode(st), get_type_mode(lt)))
747       return 0;
748   } break;
749   default: break;
750   }
751   return 1;
752 }
753
754 /*-----------------------------------------------------------------*/
755 /* TYPE_CLASS                                                      */
756 /*-----------------------------------------------------------------*/
757
758 /* create a new class ir_type */
759 ir_type *new_d_type_class (ident *name, dbg_info *db) {
760   ir_type *res;
761
762   res = new_type(type_class, NULL, name, db);
763
764   res->attr.ca.members     = NEW_ARR_F (entity *, 0);
765   res->attr.ca.subtypes    = NEW_ARR_F (ir_type *, 0);
766   res->attr.ca.supertypes  = NEW_ARR_F (ir_type *, 0);
767   res->attr.ca.peculiarity = peculiarity_existent;
768   res->attr.ca.type_info   = NULL;
769   res->attr.ca.final       = 0;
770   res->attr.ca.dfn         = 0;
771   hook_new_type(res);
772   return res;
773 }
774
775 ir_type *new_type_class (ident *name) {
776   return new_d_type_class (name, NULL);
777 }
778
779 /* free all entities of a class */
780 void free_class_entities(ir_type *clss) {
781   int i;
782   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
783   for (i = get_class_n_members(clss) - 1; i >= 0; --i)
784     free_entity(get_class_member(clss, i));
785   /* do NOT free the type info here. It belongs to another class */
786 }
787
788 void free_class_attrs(ir_type *clss) {
789   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
790   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.members);
791   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.subtypes);
792   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.supertypes);
793 }
794
795 /* manipulate private fields of class type  */
796 void    add_class_member   (ir_type *clss, entity *member) {
797   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
798   assert(clss != get_entity_type(member) && "recursive type");
799   ARR_APP1 (entity *, clss->attr.ca.members, member);
800 }
801
802 int     (get_class_n_members) (const ir_type *clss) {
803   return _get_class_n_members(clss);
804 }
805
806 int     get_class_member_index(const ir_type *clss, entity *mem) {
807   int i, n;
808   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
809   for (i = 0, n = get_class_n_members(clss); i < n; ++i)
810     if (get_class_member(clss, i) == mem)
811       return i;
812   return -1;
813 }
814
815 entity *(get_class_member)   (const ir_type *clss, int pos) {
816   return _get_class_member(clss, pos);
817 }
818
819 entity *get_class_member_by_name(ir_type *clss, ident *name) {
820   int i, n_mem;
821   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
822   n_mem = get_class_n_members(clss);
823   for (i = 0; i < n_mem; ++i) {
824     entity *mem = get_class_member(clss, i);
825     if (get_entity_ident(mem) == name) return mem;
826   }
827   return NULL;
828 }
829
830 void    set_class_member   (ir_type *clss, entity *member, int pos) {
831   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
832   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_members(clss));
833   clss->attr.ca.members[pos] = member;
834 }
835 void    set_class_members  (ir_type *clss, entity **members, int arity) {
836   int i;
837   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
838   DEL_ARR_F(clss->attr.ca.members);
839   clss->attr.ca.members    = NEW_ARR_F (entity *, 0);
840   for (i = 0; i < arity; i++) {
841     set_entity_owner(members[i], clss);
842     ARR_APP1 (entity *, clss->attr.ca.members, members[i]);
843   }
844 }
845 void    remove_class_member(ir_type *clss, entity *member) {
846   int i;
847   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
848   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.members)); i++) {
849     if (clss->attr.ca.members[i] == member) {
850       for (; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.members)) - 1; i++)
851         clss->attr.ca.members[i] = clss->attr.ca.members[i + 1];
852       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.members, ARR_LEN(clss->attr.ca.members) - 1);
853       break;
854     }
855   }
856 }
857
858 void    add_class_subtype   (ir_type *clss, ir_type *subtype) {
859   int i;
860   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
861   ARR_APP1 (ir_type *, clss->attr.ca.subtypes, subtype);
862   for (i = 0; i < get_class_n_supertypes(subtype); i++)
863     if (get_class_supertype(subtype, i) == clss)
864       /* Class already registered */
865       return;
866   ARR_APP1 (ir_type *, subtype->attr.ca.supertypes, clss);
867 }
868 int     get_class_n_subtypes (const ir_type *clss) {
869   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
870   return (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes));
871 }
872 ir_type *get_class_subtype   (ir_type *clss, int pos) {
873   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
874   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_subtypes(clss));
875   return clss->attr.ca.subtypes[pos] = skip_tid(clss->attr.ca.subtypes[pos]);
876 }
877 int     get_class_subtype_index(ir_type *clss, const ir_type *subclass) {
878   int i, n_subtypes = get_class_n_subtypes(clss);
879   assert(is_Class_type(subclass));
880   for (i = 0; i < n_subtypes; ++i) {
881     if (get_class_subtype(clss, i) == subclass) return i;
882   }
883   return -1;
884 }
885 void    set_class_subtype   (ir_type *clss, ir_type *subtype, int pos) {
886   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
887   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_subtypes(clss));
888   clss->attr.ca.subtypes[pos] = subtype;
889 }
890 void    remove_class_subtype(ir_type *clss, ir_type *subtype) {
891   int i;
892   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
893   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes)); i++)
894     if (clss->attr.ca.subtypes[i] == subtype) {
895       for (; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.subtypes))-1; i++)
896         clss->attr.ca.subtypes[i] = clss->attr.ca.subtypes[i+1];
897       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.subtypes, ARR_LEN(clss->attr.ca.subtypes) - 1);
898       break;
899     }
900 }
901
902 void    add_class_supertype   (ir_type *clss, ir_type *supertype) {
903   int i;
904   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
905   assert(supertype && (supertype -> type_op == type_class));
906   ARR_APP1 (ir_type *, clss->attr.ca.supertypes, supertype);
907   for (i = get_class_n_subtypes(supertype) - 1; i >= 0; --i)
908     if (get_class_subtype(supertype, i) == clss)
909       /* Class already registered */
910       return;
911   ARR_APP1 (ir_type *, supertype->attr.ca.subtypes, clss);
912 }
913 int     get_class_n_supertypes (const ir_type *clss) {
914   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
915   return (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes));
916 }
917 int get_class_supertype_index(ir_type *clss, ir_type *super_clss) {
918   int i, n_supertypes = get_class_n_supertypes(clss);
919   assert(super_clss && (super_clss->type_op == type_class));
920   for (i = 0; i < n_supertypes; i++)
921     if (get_class_supertype(clss, i) == super_clss)
922       return i;
923   return -1;
924 }
925 ir_type *get_class_supertype   (ir_type *clss, int pos) {
926   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
927   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_supertypes(clss));
928   return clss->attr.ca.supertypes[pos] = skip_tid(clss->attr.ca.supertypes[pos]);
929 }
930 void    set_class_supertype   (ir_type *clss, ir_type *supertype, int pos) {
931   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
932   assert(pos >= 0 && pos < get_class_n_supertypes(clss));
933   clss->attr.ca.supertypes[pos] = supertype;
934 }
935 void    remove_class_supertype(ir_type *clss, ir_type *supertype) {
936   int i;
937   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
938   for (i = 0; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes)); i++)
939     if (clss->attr.ca.supertypes[i] == supertype) {
940       for(; i < (ARR_LEN (clss->attr.ca.supertypes))-1; i++)
941     clss->attr.ca.supertypes[i] = clss->attr.ca.supertypes[i+1];
942       ARR_SETLEN(entity*, clss->attr.ca.supertypes, ARR_LEN(clss->attr.ca.supertypes) - 1);
943       break;
944     }
945 }
946 entity *get_class_type_info(const ir_type *clss) {
947   return clss->attr.ca.type_info;
948 }
949 void set_class_type_info(ir_type *clss, entity *ent) {
950   clss->attr.ca.type_info = ent;
951 }
952
953 const char *get_peculiarity_string(peculiarity p) {
954 #define X(a)    case a: return #a
955   switch (p) {
956     X(peculiarity_description);
957     X(peculiarity_inherited);
958     X(peculiarity_existent);
959   }
960 #undef X
961   return "invalid peculiarity";
962 }
963
964 peculiarity get_class_peculiarity (const ir_type *clss) {
965   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
966   return clss->attr.ca.peculiarity;
967 }
968
969 void        set_class_peculiarity (ir_type *clss, peculiarity pec) {
970   assert(clss && (clss->type_op == type_class));
971   assert(pec != peculiarity_inherited);  /* There is no inheritance of types in libFirm. */
972   clss->attr.ca.peculiarity = pec;
973 }
974
975 int (is_class_final)(const ir_type *clss) {
976   return _is_class_final(clss);
977 }
978
979 void (set_class_final)(ir_type *clss, int final) {
980   _set_class_final(clss, final);
981 }
982
983 void set_class_dfn (ir_type *clss, int dfn) {
984   clss->attr.ca.dfn = dfn;
985 }
986
987 int get_class_dfn (const ir_type *clss) {
988   return (clss->attr.ca.dfn);
989 }
990
991 /* typecheck */
992 int (is_Class_type)(const ir_type *clss) {
993   return _is_class_type(clss);
994 }
995
996 void set_class_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
997   /* for classes and structs we allow to set a mode if the layout is fixed AND the size matches */
998   assert(get_type_state(tp) == layout_fixed &&
999     tp->size == get_mode_size_bits(mode) && "mode don't match class layout");
1000   tp->mode = mode;
1001 }
1002
1003 void set_class_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1004   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1005   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1006   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1007 }
1008
1009 /*----------------------------------------------------------------**/
1010 /* TYPE_STRUCT                                                     */
1011 /*----------------------------------------------------------------**/
1012
1013 /* create a new type struct */
1014 ir_type *new_d_type_struct(ident *name, dbg_info *db) {
1015   ir_type *res = new_type(type_struct, NULL, name, db);
1016
1017   res->attr.sa.members = NEW_ARR_F(entity *, 0);
1018   hook_new_type(res);
1019   return res;
1020 }
1021
1022 ir_type *new_type_struct (ident *name) {
1023   return new_d_type_struct (name, NULL);
1024 }
1025
1026 void free_struct_entities (ir_type *strct) {
1027   int i;
1028   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1029   for (i = get_struct_n_members(strct)-1; i >= 0; --i)
1030     free_entity(get_struct_member(strct, i));
1031 }
1032 void free_struct_attrs (ir_type *strct) {
1033   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1034   DEL_ARR_F(strct->attr.sa.members);
1035 }
1036
1037 /* manipulate private fields of struct */
1038 int     get_struct_n_members (const ir_type *strct) {
1039   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1040   return (ARR_LEN (strct->attr.sa.members));
1041 }
1042
1043 void    add_struct_member   (ir_type *strct, entity *member) {
1044   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1045   assert(get_type_tpop(get_entity_type(member)) != type_method);
1046     /*    @@@ lowerfirm geht nicht durch */
1047   assert(strct != get_entity_type(member) && "recursive type");
1048   ARR_APP1 (entity *, strct->attr.sa.members, member);
1049 }
1050
1051 entity *get_struct_member   (const ir_type *strct, int pos) {
1052   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1053   assert(pos >= 0 && pos < get_struct_n_members(strct));
1054   return strct->attr.sa.members[pos];
1055 }
1056
1057 int     get_struct_member_index(const ir_type *strct, entity *mem) {
1058   int i, n;
1059   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1060   for (i = 0, n = get_struct_n_members(strct); i < n; ++i)
1061     if (get_struct_member(strct, i) == mem)
1062       return i;
1063   return -1;
1064 }
1065
1066 void    set_struct_member   (ir_type *strct, int pos, entity *member) {
1067   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1068   assert(pos >= 0 && pos < get_struct_n_members(strct));
1069   assert(get_entity_type(member)->type_op != type_method);/* @@@ lowerfirm !!*/
1070   strct->attr.sa.members[pos] = member;
1071 }
1072 void    remove_struct_member(ir_type *strct, entity *member) {
1073   int i;
1074   assert(strct && (strct->type_op == type_struct));
1075   for (i = 0; i < (ARR_LEN (strct->attr.sa.members)); i++)
1076     if (strct->attr.sa.members[i] == member) {
1077       for(; i < (ARR_LEN (strct->attr.sa.members))-1; i++)
1078     strct->attr.sa.members[i] = strct->attr.sa.members[i+1];
1079       ARR_SETLEN(entity*, strct->attr.sa.members, ARR_LEN(strct->attr.sa.members) - 1);
1080       break;
1081     }
1082 }
1083
1084 /* typecheck */
1085 int (is_Struct_type)(const ir_type *strct) {
1086   return _is_struct_type(strct);
1087 }
1088
1089 void set_struct_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1090   /* for classes and structs we allow to set a mode if the layout is fixed AND the size matches */
1091   assert(get_type_state(tp) == layout_fixed &&
1092     tp->size == get_mode_size_bits(mode) && "mode don't match struct layout");
1093   tp->mode = mode;
1094 }
1095
1096 void set_struct_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1097   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1098   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1099   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1100 }
1101
1102 /*******************************************************************/
1103 /** TYPE_METHOD                                                   **/
1104 /*******************************************************************/
1105
1106 /**
1107  * Lazy construction of value argument / result representation.
1108  * Constructs a struct type and its member.  The types of the members
1109  * are passed in the argument list.
1110  *
1111  * @param name    name of the type constructed
1112  * @param len     number of fields
1113  * @param tps     array of field types with length len
1114  */
1115 static INLINE ir_type *
1116 build_value_type(ident *name, int len, tp_ent_pair *tps) {
1117   int i;
1118   ir_type *res = new_type_struct(name);
1119   /* Remove type from type list.  Must be treated differently than other types. */
1120   remove_irp_type(res);
1121   for (i = 0; i < len; i++) {
1122     /* use res as default if corresponding type is not yet set. */
1123     ir_type *elt_type = tps[i].tp ? tps[i].tp : res;
1124
1125     tps[i].ent = new_entity(res, mangle_u(name, get_type_ident(elt_type)), elt_type);
1126   }
1127   return res;
1128 }
1129
1130 /* Create a new method type.
1131    N_param is the number of parameters, n_res the number of results.  */
1132 ir_type *new_d_type_method(ident *name, int n_param, int n_res, dbg_info *db) {
1133   ir_type *res;
1134
1135   assert((get_mode_size_bytes(mode_P_code) != -1) && "unorthodox modes not implemented");
1136   res = new_type(type_method, mode_P_code, name, db);
1137   res->state                        = layout_fixed;
1138   res->size                         = get_mode_size_bits(mode_P_code);
1139   res->attr.ma.n_params             = n_param;
1140   res->attr.ma.param_type           = xcalloc(n_param, sizeof(res->attr.ma.param_type[0]));
1141   res->attr.ma.value_params         = NULL;
1142   res->attr.ma.n_res                = n_res;
1143   res->attr.ma.res_type             = xcalloc(n_res, sizeof(res->attr.ma.res_type[0]));
1144   res->attr.ma.value_ress           = NULL;
1145   res->attr.ma.variadicity          = variadicity_non_variadic;
1146   res->attr.ma.first_variadic_param = -1;
1147   res->attr.ma.irg_calling_conv     = default_cc_mask;
1148   hook_new_type(res);
1149   return res;
1150 }
1151
1152 ir_type *new_type_method(ident *name, int n_param, int n_res) {
1153   return new_d_type_method(name, n_param, n_res, NULL);
1154 }
1155
1156 void free_method_entities(ir_type *method) {
1157   assert(method && (method->type_op == type_method));
1158 }
1159
1160 /* Attention: also frees entities in value parameter subtypes! */
1161 void free_method_attrs(ir_type *method) {
1162   assert(method && (method->type_op == type_method));
1163   free(method->attr.ma.param_type);
1164   free(method->attr.ma.res_type);
1165   if (method->attr.ma.value_params) {
1166     free_type_entities(method->attr.ma.value_params);
1167     free_type(method->attr.ma.value_params);
1168   }
1169   if (method->attr.ma.value_ress) {
1170     free_type_entities(method->attr.ma.value_ress);
1171     free_type(method->attr.ma.value_ress);
1172   }
1173 }
1174
1175 /* manipulate private fields of method. */
1176 int (get_method_n_params)(const ir_type *method) {
1177   return _get_method_n_params(method);
1178 }
1179
1180 ir_type *get_method_param_type(ir_type *method, int pos) {
1181   ir_type *res;
1182   assert(method && (method->type_op == type_method));
1183   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1184   res = method->attr.ma.param_type[pos].tp;
1185   assert(res != NULL && "empty method param type");
1186   return method->attr.ma.param_type[pos].tp = skip_tid(res);
1187 }
1188
1189 void  set_method_param_type(ir_type *method, int pos, ir_type *tp) {
1190   assert(method && (method->type_op == type_method));
1191   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1192   method->attr.ma.param_type[pos].tp = tp;
1193   /* If information constructed set pass-by-value representation. */
1194   if (method->attr.ma.value_params) {
1195     assert(get_method_n_params(method) == get_struct_n_members(method->attr.ma.value_params));
1196     set_entity_type(get_struct_member(method->attr.ma.value_params, pos), tp);
1197   }
1198 }
1199
1200 /* Returns an entity that represents the copied value argument.  Only necessary
1201    for compounds passed by value. */
1202 entity *get_method_value_param_ent(ir_type *method, int pos) {
1203   assert(method && (method->type_op == type_method));
1204   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_params(method));
1205
1206   if (!method->attr.ma.value_params) {
1207     /* parameter value type not created yet, build */
1208     method->attr.ma.value_params
1209       = build_value_type(mangle_u(get_type_ident(method), value_params_suffix),
1210              get_method_n_params(method), method->attr.ma.param_type);
1211   }
1212   /*
1213    * build_value_type() sets the method->attr.ma.value_params type as default if
1214    * no type is set!
1215    */
1216   assert((get_entity_type(method->attr.ma.param_type[pos].ent) != method->attr.ma.value_params)
1217      && "param type not yet set");
1218   return method->attr.ma.param_type[pos].ent;
1219 }
1220
1221 /*
1222  * Returns a type that represents the copied value arguments.
1223  */
1224 ir_type *get_method_value_param_type(const ir_type *method)
1225 {
1226   assert(method && (method->type_op == type_method));
1227   return method->attr.ma.value_params;
1228 }
1229
1230 int (get_method_n_ress)(const ir_type *method) {
1231   return _get_method_n_ress(method);
1232 }
1233
1234 ir_type *get_method_res_type(ir_type *method, int pos) {
1235   ir_type *res;
1236   assert(method && (method->type_op == type_method));
1237   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1238   res = method->attr.ma.res_type[pos].tp;
1239   assert(res != NULL && "empty method return type");
1240   return method->attr.ma.res_type[pos].tp = skip_tid(res);
1241 }
1242
1243 void  set_method_res_type(ir_type *method, int pos, ir_type *tp) {
1244   assert(method && (method->type_op == type_method));
1245   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1246   /* set the result ir_type */
1247   method->attr.ma.res_type[pos].tp = tp;
1248   /* If information constructed set pass-by-value representation. */
1249   if (method->attr.ma.value_ress) {
1250     assert(get_method_n_ress(method) == get_struct_n_members(method->attr.ma.value_ress));
1251     set_entity_type(get_struct_member(method->attr.ma.value_ress, pos), tp);
1252   }
1253 }
1254
1255 /* Returns an entity that represents the copied value result.  Only necessary
1256    for compounds passed by value. */
1257 entity *get_method_value_res_ent(ir_type *method, int pos) {
1258   assert(method && (method->type_op == type_method));
1259   assert(pos >= 0 && pos < get_method_n_ress(method));
1260
1261   if (!method->attr.ma.value_ress) {
1262     /* result value type not created yet, build */
1263     method->attr.ma.value_ress
1264       = build_value_type(mangle_u(get_type_ident(method), value_ress_suffix),
1265              get_method_n_ress(method), method->attr.ma.res_type);
1266   }
1267   /*
1268    * build_value_type() sets the method->attr.ma.value_ress type as default if
1269    * no type is set!
1270    */
1271   assert((get_entity_type(method->attr.ma.res_type[pos].ent) != method->attr.ma.value_ress)
1272      && "result type not yet set");
1273
1274   return method->attr.ma.res_type[pos].ent;
1275 }
1276
1277 /*
1278  * Returns a type that represents the copied value results.
1279  */
1280 ir_type *get_method_value_res_type(const ir_type *method) {
1281   assert(method && (method->type_op == type_method));
1282   return method->attr.ma.value_ress;
1283 }
1284
1285 /* Returns the null-terminated name of this variadicity. */
1286 const char *get_variadicity_name(variadicity vari)
1287 {
1288 #define X(a)    case a: return #a
1289   switch (vari) {
1290     X(variadicity_non_variadic);
1291     X(variadicity_variadic);
1292     default:
1293       return "BAD VALUE";
1294   }
1295 #undef X
1296 }
1297
1298 variadicity get_method_variadicity(const ir_type *method)
1299 {
1300   assert(method && (method->type_op == type_method));
1301   return method->attr.ma.variadicity;
1302 }
1303
1304 void set_method_variadicity(ir_type *method, variadicity vari)
1305 {
1306   assert(method && (method->type_op == type_method));
1307   method->attr.ma.variadicity = vari;
1308 }
1309
1310 /*
1311  * Returns the first variadic parameter index of a type.
1312  * If this index was NOT set, the index of the last parameter
1313  * of the method type plus one is returned for variadic functions.
1314  * Non-variadic function types always return -1 here.
1315  */
1316 int get_method_first_variadic_param_index(const ir_type *method)
1317 {
1318   assert(method && (method->type_op == type_method));
1319
1320   if (method->attr.ma.variadicity == variadicity_non_variadic)
1321     return -1;
1322
1323   if (method->attr.ma.first_variadic_param == -1)
1324     return get_method_n_params(method);
1325   return method->attr.ma.first_variadic_param;
1326 }
1327
1328 /*
1329  * Sets the first variadic parameter index. This allows to specify
1330  * a complete call type (containing the type of all parameters)
1331  * but still have the knowledge, which parameter must be passed as
1332  * variadic one.
1333  */
1334 void set_method_first_variadic_param_index(ir_type *method, int index)
1335 {
1336   assert(method && (method->type_op == type_method));
1337   assert(index >= 0 && index <= get_method_n_params(method));
1338
1339   method->attr.ma.first_variadic_param = index;
1340 }
1341
1342 unsigned (get_method_additional_properties)(const ir_type *method) {
1343   return _get_method_additional_properties(method);
1344 }
1345
1346 void (set_method_additional_properties)(ir_type *method, unsigned mask) {
1347   _set_method_additional_properties(method, mask);
1348 }
1349
1350 void (set_method_additional_property)(ir_type *method, mtp_additional_property flag) {
1351   _set_method_additional_property(method, flag);
1352 }
1353
1354 /* Returns the calling convention of an entities graph. */
1355 unsigned (get_method_calling_convention)(const ir_type *method) {
1356   return _get_method_calling_convention(method);
1357 }
1358
1359 /* Sets the calling convention of an entities graph. */
1360 void (set_method_calling_convention)(ir_type *method, unsigned cc_mask) {
1361   _set_method_calling_convention(method, cc_mask);
1362 }
1363
1364 /* Returns the number of registers parameters, 0 means default. */
1365 unsigned get_method_n_regparams(ir_type *method) {
1366   unsigned cc = get_method_calling_convention(method);
1367   assert(IS_FASTCALL(cc));
1368
1369   return cc & ~cc_bits;
1370 }
1371
1372 /* Sets the number of registers parameters, 0 means default. */
1373 void set_method_n_regparams(ir_type *method, unsigned n_regs) {
1374   unsigned cc = get_method_calling_convention(method);
1375   assert(IS_FASTCALL(cc));
1376
1377   set_method_calling_convention(method, (cc & cc_bits) | (n_regs & ~cc_bits));
1378 }
1379
1380 /* typecheck */
1381 int (is_Method_type)(const ir_type *method) {
1382   return _is_method_type(method);
1383 }
1384
1385 /*-----------------------------------------------------------------*/
1386 /* TYPE_UNION                                                      */
1387 /*-----------------------------------------------------------------*/
1388
1389 /* create a new type uni */
1390 ir_type *new_d_type_union(ident *name, dbg_info *db) {
1391   ir_type *res = new_type(type_union, NULL, name, db);
1392
1393   res->attr.ua.members = NEW_ARR_F(entity *, 0);
1394   hook_new_type(res);
1395   return res;
1396 }
1397
1398 ir_type *new_type_union(ident *name) {
1399   return new_d_type_union(name, NULL);
1400 }
1401
1402 void free_union_entities(ir_type *uni) {
1403   int i;
1404   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1405   for (i = get_union_n_members(uni) - 1; i >= 0; --i)
1406     free_entity(get_union_member(uni, i));
1407 }
1408
1409 void free_union_attrs (ir_type *uni) {
1410   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1411   DEL_ARR_F(uni->attr.ua.members);
1412 }
1413
1414 /* manipulate private fields of union */
1415 int    get_union_n_members      (const ir_type *uni) {
1416   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1417   return (ARR_LEN (uni->attr.ua.members));
1418 }
1419 void    add_union_member   (ir_type *uni, entity *member) {
1420   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1421   assert(uni != get_entity_type(member) && "recursive type");
1422   ARR_APP1 (entity *, uni->attr.ua.members, member);
1423 }
1424 entity  *get_union_member (const ir_type *uni, int pos) {
1425   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1426   assert(pos >= 0 && pos < get_union_n_members(uni));
1427   return uni->attr.ua.members[pos];
1428 }
1429 int     get_union_member_index(const ir_type *uni, entity *mem) {
1430   int i, n;
1431   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1432   for (i = 0, n = get_union_n_members(uni); i < n; ++i)
1433     if (get_union_member(uni, i) == mem)
1434       return i;
1435   return -1;
1436 }
1437 void   set_union_member (ir_type *uni, int pos, entity *member) {
1438   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1439   assert(pos >= 0 && pos < get_union_n_members(uni));
1440   uni->attr.ua.members[pos] = member;
1441 }
1442 void   remove_union_member(ir_type *uni, entity *member) {
1443   int i;
1444   assert(uni && (uni->type_op == type_union));
1445   for (i = 0; i < (ARR_LEN (uni->attr.ua.members)); i++)
1446     if (uni->attr.ua.members[i] == member) {
1447       for(; i < (ARR_LEN (uni->attr.ua.members))-1; i++)
1448         uni->attr.ua.members[i] = uni->attr.ua.members[i+1];
1449       ARR_SETLEN(entity*, uni->attr.ua.members, ARR_LEN(uni->attr.ua.members) - 1);
1450       break;
1451     }
1452 }
1453
1454 /* typecheck */
1455 int (is_Union_type)(const ir_type *uni) {
1456   return _is_union_type(uni);
1457 }
1458
1459 void set_union_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1460   /* argh: we must allow to set negative values as "invalid size" */
1461   tp->size = (size >= 0) ? (size + 7) & ~7 : size;
1462   assert(tp->size == size && "setting a bit size is NOT allowed for this type");
1463 }
1464
1465 /*-----------------------------------------------------------------*/
1466 /* TYPE_ARRAY                                                      */
1467 /*-----------------------------------------------------------------*/
1468
1469
1470 /* create a new type array -- set dimension sizes independently */
1471 ir_type *new_d_type_array(ident *name, int n_dimensions, ir_type *element_type, dbg_info *db) {
1472   ir_type *res;
1473   int i;
1474   ir_node *unk;
1475   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1476
1477   assert(!is_Method_type(element_type));
1478
1479   res = new_type(type_array, NULL, name, db);
1480   res->attr.aa.n_dimensions = n_dimensions;
1481   res->attr.aa.lower_bound  = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.lower_bound));
1482   res->attr.aa.upper_bound  = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.upper_bound));
1483   res->attr.aa.order        = xcalloc(n_dimensions, sizeof(*res->attr.aa.order));
1484
1485   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1486   unk = new_Unknown( mode_Iu);
1487   for (i = 0; i < n_dimensions; i++) {
1488     res->attr.aa.lower_bound[i] =
1489     res->attr.aa.upper_bound[i] = unk;
1490     res->attr.aa.order[i]       = i;
1491   }
1492   current_ir_graph = rem;
1493
1494   res->attr.aa.element_type = element_type;
1495   new_entity(res, mangle_u(name, new_id_from_chars("elem_ent", 8)), element_type);
1496   hook_new_type(res);
1497   return res;
1498 }
1499
1500 ir_type *new_type_array(ident *name, int n_dimensions, ir_type *element_type) {
1501   return new_d_type_array(name, n_dimensions, element_type, NULL);
1502 }
1503
1504 void free_array_automatic_entities(ir_type *array) {
1505   assert(array && (array->type_op == type_array));
1506   free_entity(get_array_element_entity(array));
1507 }
1508
1509 void free_array_entities (ir_type *array) {
1510   assert(array && (array->type_op == type_array));
1511 }
1512
1513 void free_array_attrs (ir_type *array) {
1514   assert(array && (array->type_op == type_array));
1515   free(array->attr.aa.lower_bound);
1516   free(array->attr.aa.upper_bound);
1517 }
1518
1519 /* manipulate private fields of array ir_type */
1520 int   get_array_n_dimensions (const ir_type *array) {
1521   assert(array && (array->type_op == type_array));
1522   return array->attr.aa.n_dimensions;
1523 }
1524
1525 void
1526 set_array_bounds (ir_type *array, int dimension, ir_node * lower_bound,
1527           ir_node * upper_bound) {
1528   assert(array && (array->type_op == type_array));
1529   assert(lower_bound && "lower_bound node may not be NULL.");
1530   assert(upper_bound && "upper_bound node may not be NULL.");
1531   assert(dimension < array->attr.aa.n_dimensions && dimension >= 0);
1532   array->attr.aa.lower_bound[dimension] = lower_bound;
1533   array->attr.aa.upper_bound[dimension] = upper_bound;
1534 }
1535 void
1536 set_array_bounds_int (ir_type *array, int dimension, int lower_bound,
1537               int upper_bound) {
1538   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1539   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1540   set_array_bounds (array, dimension,
1541             new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (lower_bound, mode_Iu)),
1542             new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (upper_bound, mode_Iu )));
1543   current_ir_graph = rem;
1544 }
1545 void
1546 set_array_lower_bound  (ir_type *array, int dimension, ir_node * lower_bound) {
1547   assert(array && (array->type_op == type_array));
1548   assert(lower_bound && "lower_bound node may not be NULL.");
1549   array->attr.aa.lower_bound[dimension] = lower_bound;
1550 }
1551 void  set_array_lower_bound_int (ir_type *array, int dimension, int lower_bound) {
1552   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1553   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1554   set_array_lower_bound  (array, dimension,
1555               new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (lower_bound, mode_Iu)));
1556   current_ir_graph = rem;
1557 }
1558 void
1559 set_array_upper_bound  (ir_type *array, int dimension, ir_node * upper_bound) {
1560   assert(array && (array->type_op == type_array));
1561   assert(upper_bound && "upper_bound node may not be NULL.");
1562   array->attr.aa.upper_bound[dimension] = upper_bound;
1563 }
1564 void  set_array_upper_bound_int (ir_type *array, int dimension, int upper_bound) {
1565   ir_graph *rem = current_ir_graph;
1566   current_ir_graph = get_const_code_irg();
1567   set_array_upper_bound  (array, dimension,
1568               new_Const(mode_Iu, new_tarval_from_long (upper_bound, mode_Iu)));
1569   current_ir_graph = rem;
1570 }
1571 int      has_array_lower_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1572   assert(array && (array->type_op == type_array));
1573   return (get_irn_op(array->attr.aa.lower_bound[dimension]) != op_Unknown);
1574 }
1575 ir_node *get_array_lower_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1576   assert(array && (array->type_op == type_array));
1577   return array->attr.aa.lower_bound[dimension];
1578 }
1579 long     get_array_lower_bound_int  (const ir_type *array, int dimension) {
1580   ir_node *node;
1581   assert(array && (array->type_op == type_array));
1582   node = array->attr.aa.lower_bound[dimension];
1583   assert(get_irn_op(node) == op_Const);
1584   return get_tarval_long(get_Const_tarval(node));
1585 }
1586 int       has_array_upper_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1587   assert(array && (array->type_op == type_array));
1588   return (get_irn_op(array->attr.aa.upper_bound[dimension]) != op_Unknown);
1589 }
1590 ir_node * get_array_upper_bound  (const ir_type *array, int dimension) {
1591   assert(array && (array->type_op == type_array));
1592   return array->attr.aa.upper_bound[dimension];
1593 }
1594 long     get_array_upper_bound_int  (const ir_type *array, int dimension) {
1595   ir_node *node;
1596   assert(array && (array->type_op == type_array));
1597   node = array->attr.aa.upper_bound[dimension];
1598   assert(get_irn_op(node) == op_Const);
1599   return get_tarval_long(get_Const_tarval(node));
1600 }
1601
1602 void set_array_order (ir_type *array, int dimension, int order) {
1603   assert(array && (array->type_op == type_array));
1604   array->attr.aa.order[dimension] = order;
1605 }
1606
1607 int  get_array_order (const ir_type *array, int dimension) {
1608   assert(array && (array->type_op == type_array));
1609   return array->attr.aa.order[dimension];
1610 }
1611
1612 int find_array_dimension(const ir_type *array, int order) {
1613   int dim;
1614
1615   assert(array && (array->type_op == type_array));
1616
1617   for (dim = 0; dim < array->attr.aa.n_dimensions; ++dim) {
1618     if (array->attr.aa.order[dim] == order)
1619       return dim;
1620   }
1621   return -1;
1622 }
1623
1624 void  set_array_element_type (ir_type *array, ir_type *tp) {
1625   assert(array && (array->type_op == type_array));
1626   assert(!is_Method_type(tp));
1627   array->attr.aa.element_type = tp;
1628 }
1629 ir_type *get_array_element_type (ir_type *array) {
1630   assert(array && (array->type_op == type_array));
1631   return array->attr.aa.element_type = skip_tid(array->attr.aa.element_type);
1632 }
1633
1634 void  set_array_element_entity (ir_type *array, entity *ent) {
1635   assert(array && (array->type_op == type_array));
1636   assert((get_entity_type(ent)->type_op != type_method));
1637   array->attr.aa.element_ent = ent;
1638   array->attr.aa.element_type = get_entity_type(ent);
1639 }
1640 entity *get_array_element_entity (const ir_type *array) {
1641   assert(array && (array->type_op == type_array));
1642   return array->attr.aa.element_ent;
1643 }
1644
1645 /* typecheck */
1646 int (is_Array_type)(const ir_type *array) {
1647   return _is_array_type(array);
1648 }
1649
1650 void set_array_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1651   /* FIXME: Here we should make some checks with the element type size */
1652   tp->size = size;
1653 }
1654 /*-----------------------------------------------------------------*/
1655 /* TYPE_ENUMERATION                                                */
1656 /*-----------------------------------------------------------------*/
1657
1658 /* create a new type enumeration -- set the enumerators independently */
1659 ir_type *new_d_type_enumeration(ident *name, int n_enums, dbg_info *db) {
1660   ir_type *res = new_type(type_enumeration, NULL, name, db);
1661
1662   res->attr.ea.n_enums     = n_enums;
1663   res->attr.ea.enumer      = xcalloc(n_enums, sizeof(res->attr.ea.enumer[0]));
1664   res->attr.ea.enum_nameid = xcalloc(n_enums, sizeof(res->attr.ea.enum_nameid[0]));
1665   hook_new_type(res);
1666   return res;
1667 }
1668
1669 ir_type *new_type_enumeration(ident *name, int n_enums) {
1670   return new_d_type_enumeration(name, n_enums, NULL);
1671 }
1672
1673 void free_enumeration_entities(ir_type *enumeration) {
1674   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1675 }
1676 void free_enumeration_attrs(ir_type *enumeration) {
1677   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1678   free(enumeration->attr.ea.enumer);
1679   free(enumeration->attr.ea.enum_nameid);
1680 }
1681
1682 /* manipulate fields of enumeration type. */
1683 int     get_enumeration_n_enums (const ir_type *enumeration) {
1684   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1685   return enumeration->attr.ea.n_enums;
1686 }
1687 void    set_enumeration_enum    (ir_type *enumeration, int pos, tarval *con) {
1688   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1689   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1690   enumeration->attr.ea.enumer[pos] = con;
1691 }
1692 tarval *get_enumeration_enum    (const ir_type *enumeration, int pos) {
1693   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1694   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1695   return enumeration->attr.ea.enumer[pos];
1696 }
1697 void    set_enumeration_nameid  (ir_type *enumeration, int pos, ident *id) {
1698   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1699   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1700   enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos] = id;
1701 }
1702 ident  *get_enumeration_nameid  (const ir_type *enumeration, int pos) {
1703   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1704   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1705   return enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos];
1706 }
1707 const char *get_enumeration_name(const ir_type *enumeration, int pos) {
1708   assert(enumeration && (enumeration->type_op == type_enumeration));
1709   assert(pos >= 0 && pos < get_enumeration_n_enums(enumeration));
1710   return get_id_str(enumeration->attr.ea.enum_nameid[pos]);
1711 }
1712
1713 /* typecheck */
1714 int (is_Enumeration_type)(const ir_type *enumeration) {
1715   return _is_enumeration_type(enumeration);
1716 }
1717
1718 void set_enumeration_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1719   assert(mode_is_int(mode) && "Modes of enumerations must be integers");
1720   /* For pointer and enumeration size depends on the mode, but only byte size allowed. */
1721   assert((get_mode_size_bits(mode) & 7) == 0 && "unorthodox modes not implemented");
1722
1723   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1724   tp->mode = mode;
1725 }
1726
1727 /*-----------------------------------------------------------------*/
1728 /* TYPE_POINTER                                                    */
1729 /*-----------------------------------------------------------------*/
1730
1731 /* Create a new type pointer */
1732 ir_type *new_d_type_pointer(ident *name, ir_type *points_to, ir_mode *ptr_mode, dbg_info *db) {
1733   ir_type *res;
1734
1735   assert(mode_is_reference(ptr_mode));
1736   res = new_type(type_pointer, ptr_mode, name, db);
1737   res->attr.pa.points_to = points_to;
1738   assert((get_mode_size_bytes(res->mode) != -1) && "unorthodox modes not implemented");
1739   res->size = get_mode_size_bits(res->mode);
1740   res->state = layout_fixed;
1741   hook_new_type(res);
1742   return res;
1743 }
1744
1745 ir_type *new_type_pointer(ident *name, ir_type *points_to, ir_mode *ptr_mode) {
1746   return new_d_type_pointer(name, points_to, ptr_mode, NULL);
1747 }
1748
1749 void free_pointer_entities (ir_type *pointer) {
1750   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1751 }
1752
1753 void free_pointer_attrs (ir_type *pointer) {
1754   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1755 }
1756
1757 /* manipulate fields of type_pointer */
1758 void  set_pointer_points_to_type (ir_type *pointer, ir_type *tp) {
1759   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1760   pointer->attr.pa.points_to = tp;
1761 }
1762
1763 ir_type *get_pointer_points_to_type (ir_type *pointer) {
1764   assert(pointer && (pointer->type_op == type_pointer));
1765   return pointer->attr.pa.points_to = skip_tid(pointer->attr.pa.points_to);
1766 }
1767
1768 /* typecheck */
1769 int (is_Pointer_type)(const ir_type *pointer) {
1770   return _is_pointer_type(pointer);
1771 }
1772
1773 void set_pointer_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1774   assert(mode_is_reference(mode) && "Modes of pointers must be references");
1775   /* For pointer and enumeration size depends on the mode, but only byte size allowed. */
1776   assert((get_mode_size_bits(mode) & 7) == 0 && "unorthodox modes not implemented");
1777
1778   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1779   tp->mode = mode;
1780 }
1781
1782 /* Returns the first pointer type that has as points_to tp.
1783  *  Not efficient: O(#types).
1784  *  If not found returns firm_unknown_type. */
1785 ir_type *find_pointer_type_to_type (ir_type *tp) {
1786   int i;
1787   for (i = 0; i < get_irp_n_types(); ++i) {
1788     ir_type *found = get_irp_type(i);
1789     if (is_Pointer_type(found) && get_pointer_points_to_type(found) == tp)
1790       return (found);
1791   }
1792   return firm_unknown_type;
1793 }
1794
1795
1796 /*-----------------------------------------------------------------*/
1797 /* TYPE_PRIMITIVE                                                  */
1798 /*-----------------------------------------------------------------*/
1799
1800 /* create a new type primitive */
1801 ir_type *new_d_type_primitive(ident *name, ir_mode *mode, dbg_info *db) {
1802   ir_type *res;
1803   /* @@@ assert( mode_is_data(mode) && (!mode_is_reference(mode))); */
1804   res = new_type(type_primitive, mode, name, db);
1805   res->size  = get_mode_size_bits(mode);
1806   res->state = layout_fixed;
1807   hook_new_type(res);
1808   return res;
1809 }
1810
1811 ir_type *new_type_primitive(ident *name, ir_mode *mode) {
1812   return new_d_type_primitive(name, mode, NULL);
1813 }
1814
1815 /* typecheck */
1816 int (is_Primitive_type)(const ir_type *primitive) {
1817   return _is_primitive_type(primitive);
1818 }
1819
1820 void set_primitive_mode(ir_type *tp, ir_mode *mode) {
1821   /* Modes of primitives must be data */
1822   assert(mode_is_data(mode));
1823
1824   /* For primitive size depends on the mode. */
1825   tp->size = get_mode_size_bits(mode);
1826   tp->mode = mode;
1827 }
1828
1829
1830 /*-----------------------------------------------------------------*/
1831 /* common functionality                                            */
1832 /*-----------------------------------------------------------------*/
1833
1834
1835 int (is_atomic_type)(const ir_type *tp) {
1836   return _is_atomic_type(tp);
1837 }
1838
1839 /*
1840  * Gets the number of elements in a firm compound type.
1841  */
1842 int get_compound_n_members(const ir_type *tp)
1843 {
1844   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1845   int res = 0;
1846
1847   if (op->ops.get_n_members)
1848     res = op->ops.get_n_members(tp);
1849   else
1850     assert(0 && "no member count for this type");
1851
1852   return res;
1853 }
1854
1855 /*
1856  * Gets the member of a firm compound type at position pos.
1857  */
1858 entity *get_compound_member(const ir_type *tp, int pos)
1859 {
1860   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1861   entity *res = NULL;
1862
1863   if (op->ops.get_member)
1864     res = op->ops.get_member(tp, pos);
1865   else
1866     assert(0 && "no members in this type");
1867
1868   return res;
1869 }
1870
1871 /* Returns index of member in tp, -1 if not contained. */
1872 int get_compound_member_index(const ir_type *tp, entity *member)
1873 {
1874   const tp_op *op = get_type_tpop(tp);
1875   int index = -1;
1876
1877   if (op->ops.get_member_index)
1878     index = op->ops.get_member_index(tp, member);
1879   else
1880     assert(0 && "no members in this type");
1881
1882   return index;
1883 }
1884
1885 int is_compound_type(const ir_type *tp) {
1886   assert(tp && tp->kind == k_type);
1887   return tp->type_op->flags & TP_OP_FLAG_COMPOUND;
1888 }
1889
1890 /* Checks, whether a type is a frame ir_type */
1891 int is_frame_type(const ir_type *tp) {
1892   return tp->frame_type;
1893 }
1894
1895 /* Makes a new frame type. */
1896 ir_type *new_type_frame(ident *name)
1897 {
1898   ir_type *res = new_type_class(name);
1899
1900   res->frame_type = 1;
1901
1902   /* Remove type from type list.  Must be treated differently than other types. */
1903   remove_irp_type(res);
1904
1905   return res;
1906 }
1907
1908 /* set the type size for the unknown and none ir_type */
1909 void set_default_size_bits(ir_type *tp, int size) {
1910   tp->size = size;
1911 }