82aa2cff3a7238d6ffb73ed4d5bba20e4decf576
[fw/sdcc] / src / SDCCicode.c
1 /*-------------------------------------------------------------------------
2
3   SDCCicode.c - intermediate code generation etc.
4                 Written By -  Sandeep Dutta . sandeep.dutta@usa.net (1998)
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7    under the terms of the GNU General Public License as published by the
8    Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
9    later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
19
20    In other words, you are welcome to use, share and improve this program.
21    You are forbidden to forbid anyone else to use, share and improve
22    what you give them.   Help stamp out software-hoarding!
23 -------------------------------------------------------------------------*/
24
25 #include "common.h"
26 #include "newalloc.h"
27 #include "math.h"
28
29 /*-----------------------------------------------------------------*/
30 /* global variables       */
31
32 set *iCodeChain = NULL;
33 int iTempNum = 0;
34 int iTempLblNum = 0;
35 int operandKey = 0;
36 int iCodeKey = 0;
37 char *filename;
38 int lineno;
39 int block;
40 int scopeLevel;
41 int seqPoint;
42
43 symbol *returnLabel;            /* function return label */
44 symbol *entryLabel;             /* function entry  label */
45
46 /*-----------------------------------------------------------------*/
47 /* forward definition of some functions */
48 operand *geniCodeDivision (operand *, operand *);
49 operand *geniCodeAssign (operand *, operand *, int);
50 operand *geniCodeArray (operand *, operand *,int);
51 operand *geniCodeArray2Ptr (operand *);
52 operand *geniCodeRValue (operand *, bool);
53 operand *geniCodeDerefPtr (operand *,int);
54 int isLvaluereq(int lvl);
55 void  setOClass (sym_link * ptr, sym_link * spec);
56 static operand *geniCodeCast (sym_link *, operand *, bool);
57
58 #define PRINTFUNC(x) void x (FILE *of, iCode *ic, char *s)
59 /* forward definition of ic print functions */
60 PRINTFUNC (picGetValueAtAddr);
61 PRINTFUNC (picSetValueAtAddr);
62 PRINTFUNC (picAddrOf);
63 PRINTFUNC (picGeneric);
64 PRINTFUNC (picGenericOne);
65 PRINTFUNC (picCast);
66 PRINTFUNC (picAssign);
67 PRINTFUNC (picLabel);
68 PRINTFUNC (picGoto);
69 PRINTFUNC (picIfx);
70 PRINTFUNC (picJumpTable);
71 PRINTFUNC (picInline);
72 PRINTFUNC (picReceive);
73 PRINTFUNC (picDummyRead);
74 PRINTFUNC (picCritical);
75 PRINTFUNC (picEndCritical);
76
77 iCodeTable codeTable[] =
78 {
79   {'!', "not", picGenericOne, NULL},
80   {'~', "~", picGenericOne, NULL},
81   {RRC, "rrc", picGenericOne, NULL},
82   {RLC, "rlc", picGenericOne, NULL},
83   {GETHBIT, "ghbit", picGenericOne, NULL},
84   {UNARYMINUS, "-", picGenericOne, NULL},
85   {IPUSH, "push", picGenericOne, NULL},
86   {IPOP, "pop", picGenericOne, NULL},
87   {CALL, "call", picGenericOne, NULL},
88   {PCALL, "pcall", picGenericOne, NULL},
89   {FUNCTION, "proc", picGenericOne, NULL},
90   {ENDFUNCTION, "eproc", picGenericOne, NULL},
91   {RETURN, "ret", picGenericOne, NULL},
92   {'+', "+", picGeneric, NULL},
93   {'-', "-", picGeneric, NULL},
94   {'*', "*", picGeneric, NULL},
95   {'/', "/", picGeneric, NULL},
96   {'%', "%", picGeneric, NULL},
97   {'>', ">", picGeneric, NULL},
98   {'<', "<", picGeneric, NULL},
99   {LE_OP, "<=", picGeneric, NULL},
100   {GE_OP, ">=", picGeneric, NULL},
101   {EQ_OP, "==", picGeneric, NULL},
102   {NE_OP, "!=", picGeneric, NULL},
103   {AND_OP, "&&", picGeneric, NULL},
104   {OR_OP, "||", picGeneric, NULL},
105   {'^', "^", picGeneric, NULL},
106   {'|', "|", picGeneric, NULL},
107   {BITWISEAND, "&", picGeneric, NULL},
108   {LEFT_OP, "<<", picGeneric, NULL},
109   {RIGHT_OP, ">>", picGeneric, NULL},
110   {GET_VALUE_AT_ADDRESS, "@", picGetValueAtAddr, NULL},
111   {ADDRESS_OF, "&", picAddrOf, NULL},
112   {CAST, "<>", picCast, NULL},
113   {'=', ":=", picAssign, NULL},
114   {LABEL, "", picLabel, NULL},
115   {GOTO, "", picGoto, NULL},
116   {JUMPTABLE, "jtab", picJumpTable, NULL},
117   {IFX, "if", picIfx, NULL},
118   {INLINEASM, "", picInline, NULL},
119   {RECEIVE, "recv", picReceive, NULL},
120   {SEND, "send", picGenericOne, NULL},
121   {ARRAYINIT, "arrayInit", picGenericOne, NULL},
122   {DUMMY_READ_VOLATILE, "dummy = (volatile)", picDummyRead, NULL},
123   {CRITICAL, "critical_start", picCritical, NULL},
124   {ENDCRITICAL, "critical_end", picEndCritical, NULL}
125 };
126
127 /*-----------------------------------------------------------------*/
128 /* checkConstantRange: check a constant against the type           */
129 /*-----------------------------------------------------------------*/
130
131
132 /*   pedantic=0: allmost anything is allowed as long as the absolute
133        value is within the bit range of the type, and -1 is treated as
134        0xf..f for unsigned types (e.g. in assign)
135      pedantic=1: -1==-1, not allowed for unsigned types (e.g. in compare)
136      pedantic>1: "char c=200" is not allowed (evaluates to -56)
137 */
138
139 void checkConstantRange(sym_link *ltype, value *val, char *msg,
140                         int pedantic) {
141   double max;
142   int warnings=0;
143   int negative=0;
144   long v;
145
146   max = pow ((double)2.0, (double)bitsForType(ltype));
147
148   if (IS_LONG(val->type)) {
149     if (IS_UNSIGNED(val->type)) {
150       v=SPEC_CVAL(val->type).v_ulong;
151     } else {
152       v=SPEC_CVAL(val->type).v_long;
153     }
154   } else {
155     if (IS_UNSIGNED(val->type)) {
156       v=SPEC_CVAL(val->type).v_uint;
157     } else {
158       v=SPEC_CVAL(val->type).v_int;
159     }
160   }
161
162
163 #if 0
164   // this could be a good idea
165   if (options.pedantic)
166     pedantic=2;
167 #endif
168
169   if (IS_FLOAT(ltype)) {
170     // anything will do
171     return;
172   }
173
174   if (!IS_UNSIGNED(val->type) && v<0) {
175     negative=1;
176     if (IS_UNSIGNED(ltype) && (pedantic>1)) {
177       warnings++;
178     }
179     v=-v;
180   }
181
182   // if very pedantic: "char c=200" is not allowed
183   if (pedantic>1 && !IS_UNSIGNED(ltype)) {
184     max = max/2 + negative;
185   }
186
187   if (v >= max) {
188     warnings++;
189   }
190
191 #if 0 // temporary disabled, leaving the warning as a reminder
192   if (warnings) {
193     SNPRINTF (message, sizeof(message), "for %s %s in %s", 
194              IS_UNSIGNED(ltype) ? "unsigned" : "signed",
195              nounName(ltype), msg);
196     werror (W_CONST_RANGE, message);
197
198     if (pedantic>1)
199       fatalError++;
200   }
201 #endif
202 }
203
204 /*-----------------------------------------------------------------*/
205 /* operandName - returns the name of the operand                   */
206 /*-----------------------------------------------------------------*/
207 int 
208 printOperand (operand * op, FILE * file)
209 {
210   sym_link *opetype;
211   int pnl = 0;
212
213   if (!op)
214     return 1;
215
216   if (!file)
217     {
218       file = stdout;
219       pnl = 1;
220     }
221   switch (op->type)
222     {
223
224     case VALUE:
225       opetype = getSpec (operandType (op));
226       if (IS_FLOAT (opetype))
227         fprintf (file, "%g {", SPEC_CVAL (opetype).v_float);
228       else
229         fprintf (file, "0x%x {", (unsigned) floatFromVal (op->operand.valOperand));
230       printTypeChain (operandType (op), file);
231       fprintf (file, "}");
232       break;
233
234     case SYMBOL:
235 #define REGA 1
236 #ifdef REGA
237       fprintf (file, "%s [k%d lr%d:%d so:%d]{ ia%d re%d rm%d nos%d ru%d dp%d}",         /*{ar%d rm%d ru%d p%d a%d u%d i%d au%d k%d ks%d}"  , */
238                (OP_SYMBOL (op)->rname[0] ? OP_SYMBOL (op)->rname : OP_SYMBOL (op)->name),
239                op->key,
240                OP_LIVEFROM (op), OP_LIVETO (op),
241                OP_SYMBOL (op)->stack,
242                op->isaddr, OP_SYMBOL (op)->isreqv, 
243                OP_SYMBOL (op)->remat,OP_SYMBOL(op)->noSpilLoc,
244                OP_SYMBOL(op)->ruonly,OP_SYMBOL(op)->dptr
245         );
246       {
247         fprintf (file, "{");
248         printTypeChain (operandType (op), file);
249         if (SPIL_LOC (op) && IS_ITEMP (op))
250           fprintf (file, "}{ sir@ %s", SPIL_LOC (op)->rname);
251         fprintf (file, "}");
252
253       }
254
255       /* if assigned to registers */
256       if (OP_SYMBOL (op)->nRegs)
257         {
258           if (OP_SYMBOL (op)->isspilt)
259             {
260               if (!OP_SYMBOL (op)->remat)
261                 if (OP_SYMBOL (op)->usl.spillLoc)
262                   fprintf (file, "[%s]", (OP_SYMBOL (op)->usl.spillLoc->rname[0] ?
263                                        OP_SYMBOL (op)->usl.spillLoc->rname :
264                                        OP_SYMBOL (op)->usl.spillLoc->name));
265                 else
266                   fprintf (file, "[err]");
267               else
268                 fprintf (file, "[remat]");
269             }
270           else
271             {
272               int i;
273               fprintf (file, "[");
274               for (i = 0; i < OP_SYMBOL (op)->nRegs; i++)
275                 fprintf (file, "%s ", port->getRegName (OP_SYMBOL (op)->regs[i]));
276               fprintf (file, "]");
277             }
278         }
279 #else
280       fprintf (file, "%s", (OP_SYMBOL (op)->rname[0] ?
281                             OP_SYMBOL (op)->rname : OP_SYMBOL (op)->name));
282       /* if assigned to registers */
283       if (OP_SYMBOL (op)->nRegs && !OP_SYMBOL (op)->isspilt)
284         {
285           int i;
286           fprintf (file, "[");
287           for (i = 0; i < OP_SYMBOL (op)->nRegs; i++)
288             fprintf (file, "%s ", (OP_SYMBOL (op)->regs[i] ?
289                                    OP_SYMBOL (op)->regs[i]->name :
290                                    "err"));
291           fprintf (file, "]");
292         }
293 #endif
294       break;
295
296     case TYPE:
297       fprintf (file, "(");
298       printTypeChain (op->operand.typeOperand, file);
299       fprintf (file, ")");
300       break;
301     }
302
303   if (pnl)
304     fprintf (file, "\n");
305   return 0;
306 }
307
308
309 /*-----------------------------------------------------------------*/
310 /*                    print functions                              */
311 /*-----------------------------------------------------------------*/
312 PRINTFUNC (picGetValueAtAddr)
313 {
314   fprintf (of, "\t");
315   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
316   fprintf (of, " = ");
317   fprintf (of, "@[");
318   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
319   fprintf (of, "]");
320
321   fprintf (of, "\n");
322 }
323
324 PRINTFUNC (picSetValueAtAddr)
325 {
326   fprintf (of, "\t");
327   fprintf (of, "*[");
328   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
329   fprintf (of, "] = ");
330   printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
331   fprintf (of, "\n");
332 }
333
334 PRINTFUNC (picAddrOf)
335 {
336   fprintf (of, "\t");
337   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
338   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
339     fprintf (of, " = ");
340   else
341     fprintf (of, " = &[");
342   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
343   if (IC_RIGHT (ic))
344     {
345       if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
346         fprintf (of, " offsetAdd ");
347       else
348         fprintf (of, " , ");
349       printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
350     }
351   if (IS_ITEMP (IC_LEFT (ic)))
352     fprintf (of, "\n");
353   else
354     fprintf (of, "]\n");
355 }
356
357 PRINTFUNC (picJumpTable)
358 {
359   symbol *sym;
360
361   fprintf (of, "\t");
362   fprintf (of, "%s\t", s);
363   printOperand (IC_JTCOND (ic), of);
364   fprintf (of, "\n");
365   for (sym = setFirstItem (IC_JTLABELS (ic)); sym;
366        sym = setNextItem (IC_JTLABELS (ic)))
367     fprintf (of, "\t\t\t%s\n", sym->name);
368 }
369
370 PRINTFUNC (picGeneric)
371 {
372   fprintf (of, "\t");
373   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
374   fprintf (of, " = ");
375   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
376   fprintf (of, " %s ", s);
377   printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
378   fprintf (of, "\n");
379 }
380
381 PRINTFUNC (picGenericOne)
382 {
383   fprintf (of, "\t");
384   if (IC_RESULT (ic))
385     {
386       printOperand (IC_RESULT (ic), of);
387       fprintf (of, " = ");
388     }
389
390   if (IC_LEFT (ic))
391     {
392       fprintf (of, "%s ", s);
393       printOperand (IC_LEFT (ic), of);
394     }
395
396   if (!IC_RESULT (ic) && !IC_LEFT (ic))
397     fprintf (of, s);
398
399   if (ic->op == SEND || ic->op == RECEIVE) {
400       fprintf(of,"{argreg = %d}",ic->argreg);
401   }
402   fprintf (of, "\n");
403 }
404
405 PRINTFUNC (picCast)
406 {
407   fprintf (of, "\t");
408   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
409   fprintf (of, " = ");
410   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
411   printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
412   fprintf (of, "\n");
413 }
414
415
416 PRINTFUNC (picAssign)
417 {
418   fprintf (of, "\t");
419
420   if (IC_RESULT (ic)->isaddr && IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)))
421     fprintf (of, "*(");
422
423   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
424
425   if (IC_RESULT (ic)->isaddr && IS_ITEMP (IC_RESULT (ic)))
426     fprintf (of, ")");
427
428   fprintf (of, " %s ", s);
429   printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
430
431   fprintf (of, "\n");
432 }
433
434 PRINTFUNC (picLabel)
435 {
436   fprintf (of, " %s($%d) :\n", IC_LABEL (ic)->name, IC_LABEL (ic)->key);
437 }
438
439 PRINTFUNC (picGoto)
440 {
441   fprintf (of, "\t");
442   fprintf (of, " goto %s($%d)\n", IC_LABEL (ic)->name, IC_LABEL (ic)->key);
443 }
444
445 PRINTFUNC (picIfx)
446 {
447   fprintf (of, "\t");
448   fprintf (of, "if ");
449   printOperand (IC_COND (ic), of);
450
451   if (!IC_TRUE (ic))
452     fprintf (of, " == 0 goto %s($%d)\n", IC_FALSE (ic)->name, IC_FALSE (ic)->key);
453   else
454     {
455       fprintf (of, " != 0 goto %s($%d)\n", IC_TRUE (ic)->name, IC_TRUE (ic)->key);
456       if (IC_FALSE (ic))
457         fprintf (of, "\tzzgoto %s\n", IC_FALSE (ic)->name);
458     }
459 }
460
461 PRINTFUNC (picInline)
462 {
463   fprintf (of, "%s", IC_INLINE (ic));
464 }
465
466 PRINTFUNC (picReceive)
467 {
468   printOperand (IC_RESULT (ic), of);
469   fprintf (of, " = %s ", s);
470   printOperand (IC_LEFT (ic), of);
471   fprintf (of, "\n");
472 }
473
474 PRINTFUNC (picDummyRead)
475 {
476   fprintf (of, "\t");
477   fprintf (of, "%s ", s);
478   printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
479   fprintf (of, "\n");
480 }
481
482 PRINTFUNC (picCritical)
483 {
484   fprintf (of, "\t");
485   if (IC_RESULT (ic))
486     printOperand (IC_RESULT (ic), of);
487   else
488     fprintf (of, "(stack)");
489   fprintf (of, " = %s ", s);
490   fprintf (of, "\n");
491 }
492
493 PRINTFUNC (picEndCritical)
494 {
495   fprintf (of, "\t");
496   fprintf (of, "%s = ", s);
497   if (IC_RIGHT (ic))
498     printOperand (IC_RIGHT (ic), of);
499   else
500     fprintf (of, "(stack)");
501   fprintf (of, "\n");
502 }
503
504 /*-----------------------------------------------------------------*/
505 /* piCode - prints one iCode                                       */
506 /*-----------------------------------------------------------------*/
507 int
508 piCode (void *item, FILE * of)
509 {
510   iCode *ic = item;
511   iCodeTable *icTab;
512
513   if (!of)
514     of = stdout;
515
516   icTab = getTableEntry (ic->op);
517   fprintf (stdout, "%s(%d:%d:%d:%d:%d)\t",
518            ic->filename, ic->lineno,
519            ic->seq, ic->key, ic->depth, ic->supportRtn);
520   icTab->iCodePrint (of, ic, icTab->printName);
521   return 1;
522 }
523
524 void PICC(iCode *ic)
525 {
526         printiCChain(ic,stdout);
527 }
528 /*-----------------------------------------------------------------*/
529 /* printiCChain - prints intermediate code for humans              */
530 /*-----------------------------------------------------------------*/
531 void
532 printiCChain (iCode * icChain, FILE * of)
533 {
534   iCode *loop;
535   iCodeTable *icTab;
536
537   if (!of)
538     of = stdout;
539   for (loop = icChain; loop; loop = loop->next)
540     {
541       if ((icTab = getTableEntry (loop->op)))
542         {
543           fprintf (of, "%s(l%d:s%d:k%d:d%d:s%d)\t",
544                    loop->filename, loop->lineno,
545                    loop->seq, loop->key, loop->depth, loop->supportRtn);
546
547           icTab->iCodePrint (of, loop, icTab->printName);
548         }
549     }
550 }
551
552
553 /*-----------------------------------------------------------------*/
554 /* newOperand - allocate, init & return a new iCode                */
555 /*-----------------------------------------------------------------*/
556 operand *
557 newOperand ()
558 {
559   operand *op;
560
561   op = Safe_alloc ( sizeof (operand));
562
563   op->key = 0;
564   return op;
565 }
566
567 /*-----------------------------------------------------------------*/
568 /* newiCode - create and return a new iCode entry initialised      */
569 /*-----------------------------------------------------------------*/
570 iCode *
571 newiCode (int op, operand * left, operand * right)
572 {
573   iCode *ic;
574
575   ic = Safe_alloc ( sizeof (iCode));
576
577   ic->seqPoint = seqPoint;
578   ic->lineno = lineno;
579   ic->filename = filename;
580   ic->block = block;
581   ic->level = scopeLevel;
582   ic->op = op;
583   ic->key = iCodeKey++;
584   IC_LEFT (ic) = left;
585   IC_RIGHT (ic) = right;
586
587   return ic;
588 }
589
590 /*-----------------------------------------------------------------*/
591 /* newiCode for conditional statements                             */
592 /*-----------------------------------------------------------------*/
593 iCode *
594 newiCodeCondition (operand * condition,
595                    symbol * trueLabel,
596                    symbol * falseLabel)
597 {
598   iCode *ic;
599
600   if (IS_VOID(operandType(condition))) {
601     werror(E_VOID_VALUE_USED);
602   }
603
604   ic = newiCode (IFX, NULL, NULL);
605   IC_COND (ic) = condition;
606   IC_TRUE (ic) = trueLabel;
607   IC_FALSE (ic) = falseLabel;
608   return ic;
609 }
610
611 /*-----------------------------------------------------------------*/
612 /* newiCodeLabelGoto - unconditional goto statement| label stmnt   */
613 /*-----------------------------------------------------------------*/
614 iCode *
615 newiCodeLabelGoto (int op, symbol * label)
616 {
617   iCode *ic;
618
619   ic = newiCode (op, NULL, NULL);
620   ic->op = op;
621   ic->label = label;
622   IC_LEFT (ic) = NULL;
623   IC_RIGHT (ic) = NULL;
624   IC_RESULT (ic) = NULL;
625   return ic;
626 }
627
628 /*-----------------------------------------------------------------*/
629 /* newiTemp - allocate & return a newItemp Variable                */
630 /*-----------------------------------------------------------------*/
631 symbol *
632 newiTemp (char *s)
633 {
634   symbol *itmp;
635
636   if (s)
637   {
638       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "%s", s);
639   }
640   else
641   {
642       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "iTemp%d", iTempNum++);
643   }
644     
645   itmp = newSymbol (buffer, 1);
646   strncpyz (itmp->rname, itmp->name, SDCC_NAME_MAX);
647   itmp->isitmp = 1;
648
649   return itmp;
650 }
651
652 /*-----------------------------------------------------------------*/
653 /* newiTempLabel - creates a temp variable label                   */
654 /*-----------------------------------------------------------------*/
655 symbol *
656 newiTempLabel (char *s)
657 {
658   symbol *itmplbl;
659
660   /* check if this alredy exists */
661   if (s && (itmplbl = findSym (LabelTab, NULL, s)))
662     return itmplbl;
663
664   if (s)
665     {
666         itmplbl = newSymbol (s, 1);
667     }
668   else
669     {
670       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "iTempLbl%d", iTempLblNum++);
671       itmplbl = newSymbol (buffer, 1);
672     }
673
674   itmplbl->isitmp = 1;
675   itmplbl->islbl = 1;
676   itmplbl->key = labelKey++;
677   addSym (LabelTab, itmplbl, itmplbl->name, 0, 0, 0);
678   return itmplbl;
679 }
680
681 /*-----------------------------------------------------------------*/
682 /* newiTempPreheaderLabel - creates a new preheader label          */
683 /*-----------------------------------------------------------------*/
684 symbol *
685 newiTempPreheaderLabel ()
686 {
687   symbol *itmplbl;
688
689   SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "preHeaderLbl%d", iTempLblNum++);
690   itmplbl = newSymbol (buffer, 1);
691
692   itmplbl->isitmp = 1;
693   itmplbl->islbl = 1;
694   itmplbl->key = labelKey++;
695   addSym (LabelTab, itmplbl, itmplbl->name, 0, 0, 0);
696   return itmplbl;
697 }
698
699
700 /*-----------------------------------------------------------------*/
701 /* initiCode - initialises some iCode related stuff                */
702 /*-----------------------------------------------------------------*/
703 void 
704 initiCode ()
705 {
706
707 }
708
709 /*-----------------------------------------------------------------*/
710 /* copyiCode - make a copy of the iCode given                      */
711 /*-----------------------------------------------------------------*/
712 iCode *
713 copyiCode (iCode * ic)
714 {
715   iCode *nic = newiCode (ic->op, NULL, NULL);
716
717   nic->lineno = ic->lineno;
718   nic->filename = ic->filename;
719   nic->block = ic->block;
720   nic->level = ic->level;
721   nic->parmBytes = ic->parmBytes;
722
723   /* deal with the special cases first */
724   switch (ic->op)
725     {
726     case IFX:
727       IC_COND (nic) = operandFromOperand (IC_COND (ic));
728       IC_TRUE (nic) = IC_TRUE (ic);
729       IC_FALSE (nic) = IC_FALSE (ic);
730       break;
731
732     case JUMPTABLE:
733       IC_JTCOND (nic) = operandFromOperand (IC_JTCOND (ic));
734       IC_JTLABELS (nic) = IC_JTLABELS (ic);
735       break;
736
737     case CALL:
738     case PCALL:
739       IC_RESULT (nic) = operandFromOperand (IC_RESULT (ic));
740       IC_LEFT (nic) = operandFromOperand (IC_LEFT (ic));
741       break;
742
743     case INLINEASM:
744       IC_INLINE (nic) = IC_INLINE (ic);
745       break;
746
747     case ARRAYINIT:
748       IC_ARRAYILIST(nic) = IC_ARRAYILIST(ic);
749       break;
750
751     default:
752       IC_RESULT (nic) = operandFromOperand (IC_RESULT (ic));
753       IC_LEFT (nic) = operandFromOperand (IC_LEFT (ic));
754       IC_RIGHT (nic) = operandFromOperand (IC_RIGHT (ic));
755     }
756
757   return nic;
758 }
759
760 /*-----------------------------------------------------------------*/
761 /* getTableEntry - gets the table entry for the given operator     */
762 /*-----------------------------------------------------------------*/
763 iCodeTable *
764 getTableEntry (int oper)
765 {
766   unsigned i;
767
768   for (i = 0; i < (sizeof (codeTable) / sizeof (iCodeTable)); i++)
769     if (oper == codeTable[i].icode)
770       return &codeTable[i];
771
772   return NULL;
773 }
774
775 /*-----------------------------------------------------------------*/
776 /* newiTempOperand - new intermediate temp operand                 */
777 /*-----------------------------------------------------------------*/
778 operand *
779 newiTempOperand (sym_link * type, char throwType)
780 {
781   symbol *itmp;
782   operand *op = newOperand ();
783   sym_link *etype;
784
785   op->type = SYMBOL;
786   itmp = newiTemp (NULL);
787
788   etype = getSpec (type);
789
790   if (IS_LITERAL (etype))
791     throwType = 0;
792
793   /* copy the type information */
794   if (type)
795     itmp->etype = getSpec (itmp->type = (throwType ? type :
796                                          copyLinkChain (type)));
797   if (IS_LITERAL (itmp->etype))
798     {
799       SPEC_SCLS (itmp->etype) = S_REGISTER;
800       SPEC_OCLS (itmp->etype) = reg;
801     }
802
803   op->operand.symOperand = itmp;
804   op->key = itmp->key = ++operandKey;
805   return op;
806 }
807
808 /*-----------------------------------------------------------------*/
809 /* operandType - returns the type chain for an operand             */
810 /*-----------------------------------------------------------------*/
811 sym_link *
812 operandType (operand * op)
813 {
814   /* depending on type of operand */
815   switch (op->type)
816     {
817
818     case VALUE:
819       return op->operand.valOperand->type;
820
821     case SYMBOL:
822       return op->operand.symOperand->type;
823
824     case TYPE:
825       return op->operand.typeOperand;
826     default:
827       werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
828               " operand type not known ");
829       assert (0);               /* should never come here */
830       /*  Just to keep the compiler happy */
831       return (sym_link *) 0;
832     }
833 }
834
835 /*-----------------------------------------------------------------*/
836 /* isParamterToCall - will return 1 if op is a parameter to args   */
837 /*-----------------------------------------------------------------*/
838 int 
839 isParameterToCall (value * args, operand * op)
840 {
841   value *tval = args;
842
843   wassert (IS_SYMOP(op));
844     
845   while (tval)
846     {
847       if (tval->sym &&
848           isSymbolEqual (op->operand.symOperand, tval->sym))
849         return 1;
850       tval = tval->next;
851     }
852   return 0;
853 }
854
855 /*-----------------------------------------------------------------*/
856 /* isOperandGlobal   - return 1 if operand is a global variable    */
857 /*-----------------------------------------------------------------*/
858 int 
859 isOperandGlobal (operand * op)
860 {
861   if (!op)
862     return 0;
863
864   if (IS_ITEMP (op))
865     return 0;
866
867   if (IS_SYMOP(op) &&
868       (op->operand.symOperand->level == 0 ||
869        IS_STATIC (op->operand.symOperand->etype) ||
870        IS_EXTERN (op->operand.symOperand->etype))
871     )
872     return 1;
873
874   return 0;
875 }
876
877 /*-----------------------------------------------------------------*/
878 /* isOperandVolatile - return 1 if the operand is volatile         */
879 /*-----------------------------------------------------------------*/
880 int 
881 isOperandVolatile (operand * op, bool chkTemp)
882 {
883   sym_link *optype;
884   sym_link *opetype;
885
886   if (IS_ITEMP (op) && !chkTemp)
887     return 0;
888
889   opetype = getSpec (optype = operandType (op));
890     
891   if (IS_PTR (optype) && DCL_PTR_VOLATILE (optype))   
892     return 1;   
893     
894   if (IS_VOLATILE (opetype))   
895     return 1;   
896   return 0; 
897 }
898
899 /*-----------------------------------------------------------------*/
900 /* isOperandLiteral - returns 1 if an operand contains a literal   */
901 /*-----------------------------------------------------------------*/
902 int 
903 isOperandLiteral (operand * op)
904 {
905   sym_link *opetype;
906
907   if (!op)
908     return 0;
909
910   opetype = getSpec (operandType (op));
911
912   if (IS_LITERAL (opetype))
913     return 1;
914
915   return 0;
916 }
917
918 /*-----------------------------------------------------------------*/
919 /* isOperandInFarSpace - will return true if operand is in farSpace */
920 /*-----------------------------------------------------------------*/
921 bool 
922 isOperandInFarSpace (operand * op)
923 {
924   sym_link *etype;
925
926   if (!op)
927     return FALSE;
928
929   if (!IS_SYMOP (op))
930     return FALSE;
931
932   if (!IS_TRUE_SYMOP (op))
933     {
934       if (SPIL_LOC (op))
935         etype = SPIL_LOC (op)->etype;
936       else
937         return FALSE;
938     }
939   else
940     {
941       etype = getSpec (operandType (op));
942     }
943   return (IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (etype)) ? TRUE : FALSE);
944 }
945
946 /*------------------------------------------------------------------*/
947 /* isOperandInDirSpace - will return true if operand is in dirSpace */
948 /*------------------------------------------------------------------*/
949 bool 
950 isOperandInDirSpace (operand * op)
951 {
952   sym_link *etype;
953
954   if (!op)
955     return FALSE;
956
957   if (!IS_SYMOP (op))
958     return FALSE;
959
960   if (!IS_TRUE_SYMOP (op))
961     {
962       if (SPIL_LOC (op))
963         etype = SPIL_LOC (op)->etype;
964       else
965         return FALSE;
966     }
967   else
968     {
969       etype = getSpec (operandType (op));
970     }
971   return (IN_DIRSPACE (SPEC_OCLS (etype)) ? TRUE : FALSE);
972 }
973
974 /*--------------------------------------------------------------------*/
975 /* isOperandInCodeSpace - will return true if operand is in codeSpace */
976 /*--------------------------------------------------------------------*/
977 bool 
978 isOperandInCodeSpace (operand * op)
979 {
980   sym_link *etype;
981
982   if (!op)
983     return FALSE;
984
985   if (!IS_SYMOP (op))
986     return FALSE;
987
988   etype = getSpec (operandType (op));
989
990   if (!IS_TRUE_SYMOP (op))
991     {
992       if (SPIL_LOC (op))
993         etype = SPIL_LOC (op)->etype;
994       else
995         return FALSE;
996     }
997   else
998     {
999       etype = getSpec (operandType (op));
1000     }
1001   return (IN_CODESPACE (SPEC_OCLS (etype)) ? TRUE : FALSE);
1002 }
1003
1004 /*-----------------------------------------------------------------*/
1005 /* isOperandOnStack - will return true if operand is on stack      */
1006 /*-----------------------------------------------------------------*/
1007 bool 
1008 isOperandOnStack (operand * op)
1009 {
1010   sym_link *etype;
1011
1012   if (!op)
1013     return FALSE;
1014
1015   if (!IS_SYMOP (op))
1016     return FALSE;
1017
1018   etype = getSpec (operandType (op));
1019   if (IN_STACK (etype) ||
1020       OP_SYMBOL(op)->onStack ||
1021       (SPIL_LOC(op) && SPIL_LOC(op)->onStack))
1022     return TRUE;
1023
1024   return FALSE;
1025 }
1026
1027 /*-----------------------------------------------------------------*/
1028 /* isOclsExpensive - will return true if accesses to an output     */
1029 /*                   storage class are expensive                   */
1030 /*-----------------------------------------------------------------*/
1031 bool 
1032 isOclsExpensive (struct memmap *oclass)
1033 {
1034   if (port->oclsExpense)
1035     return port->oclsExpense (oclass) > 0;
1036
1037   /* In the absence of port specific guidance, assume only */
1038   /* farspace is expensive. */
1039   return IN_FARSPACE (oclass);
1040 }
1041
1042 /*-----------------------------------------------------------------*/
1043 /* operandLitValue - literal value of an operand                   */
1044 /*-----------------------------------------------------------------*/
1045 double
1046 operandLitValue (operand * op)
1047 {
1048   assert (isOperandLiteral (op));
1049
1050   return floatFromVal (op->operand.valOperand);
1051 }
1052
1053 /*-----------------------------------------------------------------*/
1054 /* getBuiltInParms - returns parameters to a builtin functions     */
1055 /*-----------------------------------------------------------------*/
1056 iCode *getBuiltinParms (iCode *ic, int *pcount, operand **parms)
1057 {
1058     sym_link *ftype;
1059
1060     *pcount = 0;
1061     /* builtin functions uses only SEND for parameters */
1062     while (ic->op != CALL) {
1063         assert(ic->op == SEND && ic->builtinSEND);
1064         ic->generated = 1;    /* mark the icode as generated */
1065         parms[*pcount] = IC_LEFT(ic);
1066         ic = ic->next;
1067         (*pcount)++;
1068     }
1069
1070     ic->generated = 1;
1071     /* make sure this is a builtin function call */
1072     assert(IS_SYMOP(IC_LEFT(ic)));
1073     ftype = operandType(IC_LEFT(ic));
1074     assert(IFFUNC_ISBUILTIN(ftype));
1075     return ic;
1076 }
1077
1078 /*-----------------------------------------------------------------*/
1079 /* operandOperation - performs operations on operands             */
1080 /*-----------------------------------------------------------------*/
1081 operand *
1082 operandOperation (operand * left, operand * right,
1083                   int op, sym_link * type)
1084 {
1085   sym_link *let , *ret=NULL;
1086   operand *retval = (operand *) 0;
1087
1088   assert (isOperandLiteral (left));
1089   let = getSpec(operandType(left));
1090   if (right) {
1091     assert (isOperandLiteral (right));
1092     ret = getSpec(operandType(right));
1093   }
1094
1095   switch (op)
1096     {
1097     case '+':
1098       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1099                                                  operandLitValue (left) +
1100                                                  operandLitValue (right)));
1101       break;
1102     case '-':
1103       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1104                                                  operandLitValue (left) -
1105                                                  operandLitValue (right)));
1106       break;
1107     case '*':
1108       /*
1109       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1110                                                  operandLitValue (left) *
1111                                                  operandLitValue (right)));
1112       This could be all we've to do, but with gcc we've to take care about
1113       overflows. Two examples:
1114       ULONG_MAX * ULONG_MAX doesn't fit into a double, some of the least
1115       significant bits are lost (52 in fraction, 63 bits would be
1116       necessary to keep full precision).
1117       If the resulting double value is greater than ULONG_MAX (resp.
1118       USHRT_MAX, ...), then 0 will be assigned to v_ulong (resp. u_uint, ...)!
1119       */
1120
1121       /* if it is not a specifier then we can assume that */
1122       /* it will be an unsigned long                      */
1123       if (IS_INT (type) ||
1124           !IS_SPEC (type))
1125         {
1126           /* long is handled here, because it can overflow with double */
1127           if (IS_LONG (type) ||
1128               !IS_SPEC (type))
1129           /* signed and unsigned mul are the same, as long as the precision
1130              of the result isn't bigger than the precision of the operands. */
1131             retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1132                      (TYPE_UDWORD) operandLitValue (left) *
1133                      (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right)));
1134           else if (IS_UNSIGNED (type)) /* unsigned int */
1135             {
1136               /* unsigned int is handled here in order to detect overflow */
1137               TYPE_UDWORD ul = (TYPE_UWORD) operandLitValue (left) *
1138                                (TYPE_UWORD) operandLitValue (right);
1139
1140               retval = operandFromValue (valCastLiteral (type, (TYPE_UWORD) ul));
1141               if (ul != (TYPE_UWORD) ul)
1142                 werror (W_INT_OVL);
1143             }
1144           else /* signed int */
1145             {
1146               /* signed int is handled here in order to detect overflow */
1147               TYPE_DWORD l = (TYPE_WORD) operandLitValue (left) *
1148                              (TYPE_WORD) operandLitValue (right);
1149
1150               retval = operandFromValue (valCastLiteral (type, (TYPE_WORD) l));
1151               if (l != (TYPE_WORD) l)
1152                 werror (W_INT_OVL);
1153             }
1154         }
1155       else
1156         /* all others go here: */
1157         retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1158                                                    operandLitValue (left) *
1159                                                    operandLitValue (right)));
1160       break;
1161     case '/':
1162       if ((TYPE_UDWORD) operandLitValue (right) == 0)
1163         {
1164           werror (E_DIVIDE_BY_ZERO);
1165           retval = right;
1166
1167         }
1168       else
1169         {
1170           if (IS_UNSIGNED (type))
1171             {
1172               SPEC_USIGN (let) = 1;
1173               SPEC_USIGN (ret) = 1;
1174               retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1175                                         (TYPE_UDWORD) operandLitValue (left) /
1176                                         (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right)));
1177             }
1178           else
1179             {
1180               retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1181                                                      operandLitValue (left) /
1182                                                      operandLitValue (right)));
1183             }
1184         }
1185       break;
1186     case '%':
1187       if ((TYPE_UDWORD) operandLitValue (right) == 0)
1188         {
1189           werror (E_DIVIDE_BY_ZERO);
1190           retval = right;
1191         }
1192       else
1193         {
1194           if (IS_UNSIGNED (type))
1195             retval = operandFromLit ((TYPE_UDWORD) operandLitValue (left) %
1196                                      (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right));
1197           else
1198             retval = operandFromLit ((TYPE_DWORD) operandLitValue (left) %
1199                                      (TYPE_DWORD) operandLitValue (right));
1200         }
1201       break;
1202     case LEFT_OP:
1203       /* The number of left shifts is always unsigned. Signed doesn't make
1204          sense here. Shifting by a negative number is impossible. */
1205       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1206                                  ((TYPE_UDWORD) operandLitValue (left) <<
1207                                   (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right))));
1208       break;
1209     case RIGHT_OP:
1210       /* The number of right shifts is always unsigned. Signed doesn't make
1211          sense here. Shifting by a negative number is impossible. */
1212       if (IS_UNSIGNED(let))
1213         /* unsigned: logic shift right */
1214         retval = operandFromLit ((TYPE_UDWORD) operandLitValue (left) >>
1215                                  (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right));
1216       else
1217         /* signed: arithmetic shift right */
1218         retval = operandFromLit ((TYPE_DWORD ) operandLitValue (left) >>
1219                                  (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right));
1220       break;
1221     case EQ_OP:
1222       /* this op doesn't care about signedness */
1223       {
1224         TYPE_UDWORD l, r;
1225
1226         l = (TYPE_UDWORD) operandLitValue (left);
1227         if (IS_CHAR(OP_VALUE(left)->type))
1228           l &= 0xff;
1229         else if (!IS_LONG (OP_VALUE(left)->type))
1230           l &= 0xffff;
1231         r = (TYPE_UDWORD) operandLitValue (right);
1232         if (IS_CHAR(OP_VALUE(right)->type))
1233           r &= 0xff;
1234         else if (!IS_LONG (OP_VALUE(right)->type))
1235           r &= 0xffff;
1236         retval = operandFromLit (l == r);
1237       }
1238       break;
1239     case '<':
1240       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) <
1241                                operandLitValue (right));
1242       break;
1243     case LE_OP:
1244       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) <=
1245                                operandLitValue (right));
1246       break;
1247     case NE_OP:
1248       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) !=
1249                                operandLitValue (right));
1250       break;
1251     case '>':
1252       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) >
1253                                operandLitValue (right));
1254       break;
1255     case GE_OP:
1256       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) >=
1257                                operandLitValue (right));
1258       break;
1259     case BITWISEAND:
1260       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1261                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(left) &
1262                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(right)));
1263       break;
1264     case '|':
1265       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1266                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(left) |
1267                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(right)));
1268       break;
1269     case '^':
1270       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1271                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(left) ^
1272                                                  (TYPE_UDWORD)operandLitValue(right)));
1273       break;
1274     case AND_OP:
1275       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) &&
1276                                operandLitValue (right));
1277       break;
1278     case OR_OP:
1279       retval = operandFromLit (operandLitValue (left) ||
1280                                operandLitValue (right));
1281       break;
1282     case RRC:
1283       {
1284         TYPE_UDWORD i = (TYPE_UDWORD) operandLitValue (left);
1285
1286         retval = operandFromLit ((i >> (getSize (operandType (left)) * 8 - 1)) |
1287                                  (i << 1));
1288       }
1289       break;
1290     case RLC:
1291       {
1292         TYPE_UDWORD i = (TYPE_UDWORD) operandLitValue (left);
1293
1294         retval = operandFromLit ((i << (getSize (operandType (left)) * 8 - 1)) |
1295                                  (i >> 1));
1296       }
1297       break;
1298
1299     case UNARYMINUS:
1300       retval = operandFromValue (valCastLiteral (type,
1301                                                  -1 * operandLitValue (left)));
1302       break;
1303
1304     case '~':
1305       retval = operandFromLit (~((TYPE_UDWORD) operandLitValue (left)));
1306       break;
1307
1308     case '!':
1309       retval = operandFromLit (!operandLitValue (left));
1310       break;
1311
1312     default:
1313       werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
1314               " operandOperation invalid operator ");
1315       assert (0);
1316     }
1317
1318   return retval;
1319 }
1320
1321
1322 /*-----------------------------------------------------------------*/
1323 /* isOperandEqual - compares two operand & return 1 if they r =    */
1324 /*-----------------------------------------------------------------*/
1325 int
1326 isOperandEqual (operand * left, operand * right)
1327 {
1328   /* if the pointers are equal then they are equal */
1329   if (left == right)
1330     return 1;
1331
1332   /* if either of them null then false */
1333   if (!left || !right)
1334     return 0;
1335
1336   if (left->type != right->type)
1337     return 0;
1338
1339   if (IS_SYMOP (left) && IS_SYMOP (right))
1340     return left->key == right->key;
1341
1342   /* if types are the same */
1343   switch (left->type)
1344     {
1345     case SYMBOL:
1346       return isSymbolEqual (left->operand.symOperand,
1347                             right->operand.symOperand);
1348     case VALUE:
1349       return (floatFromVal (left->operand.valOperand) ==
1350               floatFromVal (right->operand.valOperand));
1351     case TYPE:
1352       if (compareType (left->operand.typeOperand,
1353                      right->operand.typeOperand) == 1)
1354         return 1;
1355     }
1356
1357   return 0;
1358 }
1359
1360 /*-------------------------------------------------------------------*/
1361 /* isiCodeEqual - compares two iCodes are equal, returns true if yes */
1362 /*-------------------------------------------------------------------*/
1363 int 
1364 isiCodeEqual (iCode * left, iCode * right)
1365 {
1366   /* if the same pointer */
1367   if (left == right)
1368     return 1;
1369
1370   /* if either of them null */
1371   if (!left || !right)
1372     return 0;
1373
1374   /* if operand are the same */
1375   if (left->op == right->op)
1376     {
1377
1378       /* compare all the elements depending on type */
1379       if (left->op != IFX)
1380         {
1381           if (!isOperandEqual (IC_LEFT (left), IC_LEFT (right)))
1382             return 0;
1383           if (!isOperandEqual (IC_RIGHT (left), IC_RIGHT (right)))
1384             return 0;
1385
1386         }
1387       else
1388         {
1389           if (!isOperandEqual (IC_COND (left), IC_COND (right)))
1390             return 0;
1391           if (!isSymbolEqual (IC_TRUE (left), IC_TRUE (right)))
1392             return 0;
1393           if (!isSymbolEqual (IC_FALSE (left), IC_FALSE (right)))
1394             return 0;
1395         }
1396       
1397       return 1;
1398     }
1399   return 0;
1400 }
1401
1402 /*-----------------------------------------------------------------*/
1403 /* newiTempFromOp - create a temp Operand with same attributes     */
1404 /*-----------------------------------------------------------------*/
1405 operand *
1406 newiTempFromOp (operand * op)
1407 {
1408   operand *nop;
1409
1410   if (!op)
1411     return NULL;
1412
1413   if (!IS_ITEMP (op))
1414     return op;
1415
1416   nop = newiTempOperand (operandType (op), TRUE);
1417   nop->isaddr = op->isaddr;
1418   nop->isvolatile = op->isvolatile;
1419   nop->isGlobal = op->isGlobal;
1420   nop->isLiteral = op->isLiteral;
1421   nop->usesDefs = op->usesDefs;
1422   nop->isParm = op->isParm;
1423   return nop;
1424 }
1425
1426 /*-----------------------------------------------------------------*/
1427 /* operand from operand - creates an operand holder for the type   */
1428 /*-----------------------------------------------------------------*/
1429 operand *
1430 operandFromOperand (operand * op)
1431 {
1432   operand *nop;
1433
1434   if (!op)
1435     return NULL;
1436   nop = newOperand ();
1437   nop->type = op->type;
1438   nop->isaddr = op->isaddr;
1439   nop->key = op->key;
1440   nop->isvolatile = op->isvolatile;
1441   nop->isGlobal = op->isGlobal;
1442   nop->isLiteral = op->isLiteral;
1443   nop->usesDefs = op->usesDefs;
1444   nop->isParm = op->isParm;
1445   
1446   switch (nop->type)
1447     {
1448     case SYMBOL:
1449       nop->operand.symOperand = op->operand.symOperand;
1450       break;
1451     case VALUE:
1452       nop->operand.valOperand = op->operand.valOperand;
1453       break;
1454     case TYPE:
1455       nop->operand.typeOperand = op->operand.typeOperand;
1456       break;
1457     }
1458
1459   return nop;
1460 }
1461
1462 /*-----------------------------------------------------------------*/
1463 /* opFromOpWithDU - makes a copy of the operand and DU chains      */
1464 /*-----------------------------------------------------------------*/
1465 operand *
1466 opFromOpWithDU (operand * op, bitVect * defs, bitVect * uses)
1467 {
1468   operand *nop = operandFromOperand (op);
1469
1470   if (nop->type == SYMBOL)
1471     {
1472       OP_SYMBOL (nop)->defs = bitVectCopy (defs);
1473       OP_SYMBOL (nop)->uses = bitVectCopy (uses);
1474     }
1475
1476   return nop;
1477 }
1478
1479 /*-----------------------------------------------------------------*/
1480 /* operandFromSymbol - creates an operand from a symbol            */
1481 /*-----------------------------------------------------------------*/
1482 operand *
1483 operandFromSymbol (symbol * sym)
1484 {
1485   operand *op;
1486   iCode *ic;
1487   int ok = 1;
1488   /* if the symbol's type is a literal */
1489   /* then it is an enumerator type     */
1490   if (IS_LITERAL (sym->etype) && SPEC_ENUM (sym->etype))
1491     return operandFromValue (valFromType (sym->etype));
1492
1493   if (!sym->key)
1494     sym->key = ++operandKey;
1495
1496   /* if this an implicit variable, means struct/union */
1497   /* member so just return it                         */
1498   if (sym->implicit || IS_FUNC (sym->type))
1499     {
1500       op = newOperand ();
1501       op->type = SYMBOL;
1502       op->operand.symOperand = sym;
1503       op->key = sym->key;
1504       op->isvolatile = isOperandVolatile (op, TRUE);
1505       op->isGlobal = isOperandGlobal (op);
1506       return op;
1507     }
1508
1509   /* under the following conditions create a
1510      register equivalent for a local symbol */
1511   if (sym->level && sym->etype && SPEC_OCLS (sym->etype) &&
1512       (IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (sym->etype)) &&
1513       !TARGET_IS_HC08 &&
1514       (!(options.model == MODEL_FLAT24)) ) &&
1515       options.stackAuto == 0)
1516     ok = 0;
1517
1518   if (!IS_AGGREGATE (sym->type) &&      /* not an aggregate */
1519       !IS_FUNC (sym->type) &&   /* not a function   */
1520       !sym->_isparm &&          /* not a parameter  */
1521       sym->level &&             /* is a local variable */
1522       !sym->addrtaken &&        /* whose address has not been taken */
1523       !sym->reqv &&             /* does not already have a reg equivalence */
1524       !IS_VOLATILE (sym->etype) &&      /* not declared as volatile */
1525       !IS_STATIC (sym->etype) &&        /* and not declared static  */
1526       !sym->islbl &&            /* not a label */
1527       ok &&                     /* farspace check */
1528       !IS_BITVAR (sym->etype)   /* not a bit variable */
1529     )
1530     {                                   
1531
1532       /* we will use it after all optimizations
1533          and before liveRange calculation */
1534       sym->reqv = newiTempOperand (sym->type, 0);
1535       sym->reqv->key = sym->key;
1536       OP_SYMBOL (sym->reqv)->key = sym->key;
1537       OP_SYMBOL (sym->reqv)->isreqv = 1;
1538       OP_SYMBOL (sym->reqv)->islocal = 1;
1539       OP_SYMBOL (sym->reqv)->onStack = sym->onStack;
1540       SPIL_LOC (sym->reqv) = sym;
1541     }
1542
1543   if (!IS_AGGREGATE (sym->type))
1544     {
1545       op = newOperand ();
1546       op->type = SYMBOL;
1547       op->operand.symOperand = sym;
1548       op->isaddr = 1;
1549       op->key = sym->key;
1550       op->isvolatile = isOperandVolatile (op, TRUE);
1551       op->isGlobal = isOperandGlobal (op);
1552       op->isPtr = IS_PTR (operandType (op));
1553       op->isParm = sym->_isparm;
1554       return op;
1555     }
1556
1557   /* create :-                     */
1558   /*    itemp = &[_symbol]         */
1559
1560   ic = newiCode (ADDRESS_OF, newOperand (), NULL);
1561   IC_LEFT (ic)->type = SYMBOL;
1562   IC_LEFT (ic)->operand.symOperand = sym;
1563   IC_LEFT (ic)->key = sym->key;
1564   (IC_LEFT (ic))->isvolatile = isOperandVolatile (IC_LEFT (ic), TRUE);
1565   (IC_LEFT (ic))->isGlobal = isOperandGlobal (IC_LEFT (ic));
1566   IC_LEFT (ic)->isPtr = IS_PTR (operandType (IC_LEFT (ic)));
1567
1568   /* create result */
1569   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (sym->type, 0);
1570   if (IS_ARRAY (sym->type))
1571     {
1572       IC_RESULT (ic) = geniCodeArray2Ptr (IC_RESULT (ic));
1573       IC_RESULT (ic)->isaddr = 0;
1574     }
1575   else
1576     IC_RESULT (ic)->isaddr = (!IS_AGGREGATE (sym->type));
1577
1578   ADDTOCHAIN (ic);
1579
1580   return IC_RESULT (ic);
1581 }
1582
1583 /*-----------------------------------------------------------------*/
1584 /* operandFromValue - creates an operand from value                */
1585 /*-----------------------------------------------------------------*/
1586 operand *
1587 operandFromValue (value * val)
1588 {
1589   operand *op;
1590
1591   /* if this is a symbol then do the symbol thing */
1592   if (val->sym)
1593     return operandFromSymbol (val->sym);
1594
1595   /* this is not a symbol */
1596   op = newOperand ();
1597   op->type = VALUE;
1598   op->operand.valOperand = val;
1599   op->isLiteral = isOperandLiteral (op);
1600   return op;
1601 }
1602
1603 /*-----------------------------------------------------------------*/
1604 /* operandFromLink - operand from typeChain                        */
1605 /*-----------------------------------------------------------------*/
1606 operand *
1607 operandFromLink (sym_link * type)
1608 {
1609   operand *op;
1610
1611   /* operand from sym_link */
1612   if (!type)
1613     return NULL;
1614
1615   op = newOperand ();
1616   op->type = TYPE;
1617   op->operand.typeOperand = copyLinkChain (type);
1618   return op;
1619 }
1620
1621 /*-----------------------------------------------------------------*/
1622 /* operandFromLit - makes an operand from a literal value          */
1623 /*-----------------------------------------------------------------*/
1624 operand *
1625 operandFromLit (double i)
1626 {
1627   return operandFromValue (valueFromLit (i));
1628 }
1629
1630 /*-----------------------------------------------------------------*/
1631 /* operandFromAst - creates an operand from an ast                 */
1632 /*-----------------------------------------------------------------*/
1633 operand *
1634 operandFromAst (ast * tree,int lvl)
1635 {
1636
1637   if (!tree)
1638     return NULL;
1639
1640   /* depending on type do */
1641   switch (tree->type)
1642     {
1643     case EX_OP:
1644       return ast2iCode (tree,lvl+1);
1645       break;
1646
1647     case EX_VALUE:
1648       return operandFromValue (tree->opval.val);
1649       break;
1650
1651     case EX_LINK:
1652       return operandFromLink (tree->opval.lnk);
1653       break;
1654
1655     default:
1656       assert (0);
1657     }
1658   
1659   /*  Just to keep the compiler happy */
1660   return (operand *) 0;
1661 }
1662
1663 /*-----------------------------------------------------------------*/
1664 /* setOperandType - sets the operand's type to the given type      */
1665 /*-----------------------------------------------------------------*/
1666 void 
1667 setOperandType (operand * op, sym_link * type)
1668 {
1669   /* depending on the type of operand */
1670   switch (op->type)
1671     {
1672
1673     case VALUE:
1674       op->operand.valOperand->etype =
1675         getSpec (op->operand.valOperand->type =
1676                  copyLinkChain (type));
1677       return;
1678
1679     case SYMBOL:
1680       if (op->operand.symOperand->isitmp)
1681         op->operand.symOperand->etype =
1682           getSpec (op->operand.symOperand->type =
1683                    copyLinkChain (type));
1684       else
1685         werror (E_INTERNAL_ERROR, __FILE__, __LINE__,
1686                 "attempt to modify type of source");
1687       return;
1688
1689     case TYPE:
1690       op->operand.typeOperand = copyLinkChain (type);
1691       return;
1692     }
1693
1694 }
1695 /*-----------------------------------------------------------------*/
1696 /* Get size in byte of ptr need to access an array                 */
1697 /*-----------------------------------------------------------------*/
1698 int
1699 getArraySizePtr (operand * op)
1700 {
1701   sym_link *ltype = operandType(op);
1702
1703   if(IS_PTR(ltype))
1704     {
1705       int size = getSize(ltype);
1706       return(IS_GENPTR(ltype)?(size-1):size);
1707     }
1708
1709   if(IS_ARRAY(ltype))
1710     {
1711       sym_link *letype = getSpec(ltype);
1712       switch (PTR_TYPE (SPEC_OCLS (letype)))
1713         {
1714         case IPOINTER:
1715         case PPOINTER:
1716         case POINTER:
1717           return (PTRSIZE);
1718         case EEPPOINTER:
1719         case FPOINTER:
1720         case CPOINTER:
1721         case FUNCTION:
1722           return (FPTRSIZE);
1723         case GPOINTER:
1724           return (GPTRSIZE-1);
1725
1726         default:
1727           return (FPTRSIZE);
1728         }
1729     }
1730   return (FPTRSIZE);
1731 }
1732
1733 /*-----------------------------------------------------------------*/
1734 /* perform "usual unary conversions"                               */
1735 /*-----------------------------------------------------------------*/
1736 #if 0
1737 static operand *
1738 usualUnaryConversions (operand * op)
1739 {
1740   if (IS_INTEGRAL (operandType (op)))
1741     {
1742       if (getSize (operandType (op)) < (unsigned int) INTSIZE)
1743         {
1744           /* Widen to int. */
1745           return geniCodeCast (INTTYPE, op, TRUE);
1746         }
1747     }
1748   return op;
1749 }
1750 #endif
1751
1752 /*-----------------------------------------------------------------*/
1753 /* perform "usual binary conversions"                              */
1754 /*-----------------------------------------------------------------*/
1755 static sym_link *
1756 usualBinaryConversions (operand ** op1, operand ** op2,
1757                         bool promoteCharToInt, bool isMul)
1758 {
1759   sym_link *ctype;
1760   sym_link *rtype = operandType (*op2);
1761   sym_link *ltype = operandType (*op1);
1762
1763   ctype = computeType (ltype, rtype, promoteCharToInt);
1764
1765   /* special for multiplication:
1766      This if for 'mul a,b', which takes two chars and returns an int */
1767   if (   isMul
1768       /* && promoteCharToInt    superfluous, already handled by computeType() */
1769       && IS_INT  (getSpec (ctype)))
1770     {
1771       sym_link *retype = getSpec (rtype);
1772       sym_link *letype = getSpec (ltype);
1773
1774       if (   IS_CHAR (letype)
1775           && IS_CHAR (retype)
1776           && IS_UNSIGNED (letype)
1777           && IS_UNSIGNED (retype))
1778         {
1779           return ctype;
1780         }
1781     }
1782   *op1 = geniCodeCast (ctype, *op1, TRUE);
1783   *op2 = geniCodeCast (ctype, *op2, TRUE);
1784
1785   return ctype;
1786 }
1787
1788 /*-----------------------------------------------------------------*/
1789 /* geniCodeValueAtAddress - generate intermeditate code for value  */
1790 /*                          at address                             */
1791 /*-----------------------------------------------------------------*/
1792 operand *
1793 geniCodeRValue (operand * op, bool force)
1794 {
1795   iCode *ic;
1796   sym_link *type = operandType (op);
1797   sym_link *etype = getSpec (type);
1798
1799   /* if this is an array & already */
1800   /* an address then return this   */
1801   if (IS_AGGREGATE (type) ||
1802       (IS_PTR (type) && !force && !op->isaddr))
1803     return operandFromOperand (op);
1804
1805   /* if this is not an address then must be */
1806   /* rvalue already so return this one      */
1807   if (!op->isaddr)
1808     return op;
1809
1810   /* if this is not a temp symbol then */
1811   if (!IS_ITEMP (op) &&
1812       !force &&
1813       !(IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (etype)) && !TARGET_IS_HC08))
1814     {
1815       op = operandFromOperand (op);
1816       op->isaddr = 0;
1817       return op;
1818     }
1819
1820   if (IS_SPEC (type) &&
1821       IS_TRUE_SYMOP (op) &&
1822       (!(IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (etype)) && !TARGET_IS_HC08) ||
1823       (options.model == MODEL_FLAT24) ))
1824     {
1825       op = operandFromOperand (op);
1826       op->isaddr = 0;
1827       return op;
1828     }
1829
1830   ic = newiCode (GET_VALUE_AT_ADDRESS, op, NULL);
1831   if (IS_PTR (type) && op->isaddr && force)
1832     type = type->next;
1833
1834   type = copyLinkChain (type);
1835
1836   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (type, 1);
1837   IC_RESULT (ic)->isaddr = 0;
1838
1839 /*     ic->supportRtn = ((IS_GENPTR(type) | op->isGptr) & op->isaddr); */
1840
1841   ADDTOCHAIN (ic);
1842
1843   return IC_RESULT (ic);
1844 }
1845
1846 /*-----------------------------------------------------------------*/
1847 /* geniCodeCast - changes the value from one type to another       */
1848 /*-----------------------------------------------------------------*/
1849 static operand *
1850 geniCodeCast (sym_link * type, operand * op, bool implicit)
1851 {
1852   iCode *ic;
1853   sym_link *optype;
1854   sym_link *opetype = getSpec (optype = operandType (op));
1855   sym_link *restype;
1856   int errors=0;
1857
1858   /* one of them has size zero then error */
1859   if (IS_VOID (optype))
1860     {
1861       werror (E_CAST_ZERO);
1862       return op;
1863     }
1864
1865   /* if the operand is already the desired type then do nothing */
1866   if (compareType (type, optype) == 1)
1867     return op;
1868
1869   /* if this is a literal then just change the type & return */
1870   if (IS_LITERAL (opetype) && op->type == VALUE && !IS_PTR (type) && !IS_PTR (optype))
1871     {
1872       return operandFromValue (valCastLiteral (type,
1873                                                operandLitValue (op)));
1874     }
1875
1876   /* if casting to/from pointers, do some checking */
1877   if (IS_PTR(type)) { // to a pointer
1878     if (!IS_PTR(optype) && !IS_FUNC(optype) && !IS_AGGREGATE(optype)) { // from a non pointer
1879       if (IS_INTEGRAL(optype)) {
1880         // maybe this is NULL, than it's ok.
1881         if (!(IS_LITERAL(optype) && (SPEC_CVAL(optype).v_ulong ==0))) {
1882           if (port->s.gptr_size > port->s.fptr_size && IS_GENPTR(type)) {
1883             // no way to set the storage
1884             if (IS_LITERAL(optype)) {
1885               werror(E_LITERAL_GENERIC);
1886               errors++;
1887             } else {
1888               werror(E_NONPTR2_GENPTR);
1889               errors++;
1890             }
1891           } else if (implicit) {
1892             werror(W_INTEGRAL2PTR_NOCAST);
1893             errors++;
1894           }
1895         }
1896       } else {
1897         // shouldn't do that with float, array or structure unless to void
1898         if (!IS_VOID(getSpec(type)) &&
1899             !(IS_CODEPTR(type) && IS_FUNC(type->next) && IS_FUNC(optype))) {
1900           werror(E_INCOMPAT_TYPES);
1901           errors++;
1902         }
1903       }
1904     } else { // from a pointer to a pointer
1905       if (port->s.gptr_size > port->s.fptr_size /*!TARGET_IS_Z80 && !TARGET_IS_GBZ80*/) {
1906         // if not a pointer to a function
1907         if (!(IS_CODEPTR(type) && IS_FUNC(type->next) && IS_FUNC(optype))) {
1908           if (implicit) { // if not to generic, they have to match
1909             if ((!IS_GENPTR(type) && (DCL_TYPE(optype) != DCL_TYPE(type)))) {
1910               werror(E_INCOMPAT_PTYPES);
1911               errors++;
1912             }
1913           }
1914         }
1915       }
1916     }
1917   } else { // to a non pointer
1918     if (IS_PTR(optype)) { // from a pointer
1919       if (implicit) { // sneaky
1920         if (IS_INTEGRAL(type)) {
1921           werror(W_PTR2INTEGRAL_NOCAST);
1922           errors++;
1923         } else { // shouldn't do that with float, array or structure
1924           werror(E_INCOMPAT_TYPES);
1925           errors++;
1926         }
1927       }
1928     }
1929   }
1930   if (errors) {
1931     printFromToType (optype, type);
1932   }
1933
1934   /* if they are the same size create an assignment */
1935   if (getSize (type) == getSize (optype) &&
1936       !IS_BITFIELD (type) &&
1937       !IS_FLOAT (type) &&
1938       !IS_FLOAT (optype) &&
1939       ((IS_SPEC (type) && IS_SPEC (optype)) ||
1940        (!IS_SPEC (type) && !IS_SPEC (optype))))
1941     {
1942       ic = newiCode ('=', NULL, op);
1943       IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (type, 0);
1944       SPIL_LOC (IC_RESULT (ic)) =
1945         (IS_TRUE_SYMOP (op) ? OP_SYMBOL (op) : NULL);
1946       IC_RESULT (ic)->isaddr = 0;
1947     }
1948   else
1949     {
1950       ic = newiCode (CAST, operandFromLink (type),
1951                      geniCodeRValue (op, FALSE));
1952
1953       IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (type, 0);
1954     }
1955
1956   /* preserve the storage class & output class */
1957   /* of the original variable                  */
1958   restype = getSpec (operandType (IC_RESULT (ic)));
1959   if (!IS_LITERAL(opetype))
1960       SPEC_SCLS (restype) = SPEC_SCLS (opetype);
1961   SPEC_OCLS (restype) = SPEC_OCLS (opetype);
1962
1963   ADDTOCHAIN (ic);
1964   return IC_RESULT (ic);
1965 }
1966
1967 /*-----------------------------------------------------------------*/
1968 /* geniCodeLabel - will create a Label                             */
1969 /*-----------------------------------------------------------------*/
1970 void
1971 geniCodeLabel (symbol * label)
1972 {
1973   iCode *ic;
1974
1975   ic = newiCodeLabelGoto (LABEL, label);
1976   ADDTOCHAIN (ic);
1977 }
1978
1979 /*-----------------------------------------------------------------*/
1980 /* geniCodeGoto  - will create a Goto                              */
1981 /*-----------------------------------------------------------------*/
1982 void
1983 geniCodeGoto (symbol * label)
1984 {
1985   iCode *ic;
1986
1987   ic = newiCodeLabelGoto (GOTO, label);
1988   ADDTOCHAIN (ic);
1989 }
1990
1991 /*-----------------------------------------------------------------*/
1992 /* geniCodeMultiply - gen intermediate code for multiplication     */
1993 /*-----------------------------------------------------------------*/
1994 operand *
1995 geniCodeMultiply (operand * left, operand * right, int resultIsInt)
1996 {
1997   iCode *ic;
1998   int p2 = 0;
1999   sym_link *resType;
2000   LRTYPE;
2001
2002   /* if they are both literal then we know the result */
2003   if (IS_LITERAL (letype) && IS_LITERAL (retype))
2004     return operandFromValue (valMult (left->operand.valOperand,
2005                                       right->operand.valOperand));
2006
2007   if (IS_LITERAL(retype)) {
2008     p2 = powof2 ((TYPE_UDWORD) floatFromVal (right->operand.valOperand));
2009   }
2010
2011   resType = usualBinaryConversions (&left, &right, resultIsInt, TRUE);
2012 #if 1
2013   rtype = operandType (right);
2014   retype = getSpec (rtype);
2015   ltype = operandType (left);
2016   letype = getSpec (ltype);
2017 #endif
2018
2019   /* if the right is a literal & power of 2 */
2020   /* then make it a left shift              */
2021   /* code generated for 1 byte * 1 byte literal = 2 bytes result is more
2022      efficient in most cases than 2 bytes result = 2 bytes << literal
2023      if port has 1 byte muldiv */
2024   if (p2 && !IS_FLOAT (letype) &&
2025       !((resultIsInt) && (getSize (resType) != getSize (ltype)) &&
2026         (port->support.muldiv == 1)))
2027     {
2028       if ((resultIsInt) && (getSize (resType) != getSize (ltype)))
2029         {
2030           /* LEFT_OP need same size for left and result, */
2031           left = geniCodeCast (resType, left, TRUE);
2032           ltype = operandType (left);
2033         }
2034       ic = newiCode (LEFT_OP, left, operandFromLit (p2)); /* left shift */
2035     }
2036   else
2037     {
2038       ic = newiCode ('*', left, right);         /* normal multiplication */
2039       /* if the size left or right > 1 then support routine */
2040       if (getSize (ltype) > 1 || getSize (rtype) > 1)
2041         ic->supportRtn = 1;
2042
2043     }
2044   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 1);
2045
2046   ADDTOCHAIN (ic);
2047   return IC_RESULT (ic);
2048 }
2049
2050 /*-----------------------------------------------------------------*/
2051 /* geniCodeDivision - gen intermediate code for division           */
2052 /*-----------------------------------------------------------------*/
2053 operand *
2054 geniCodeDivision (operand * left, operand * right)
2055 {
2056   iCode *ic;
2057   int p2 = 0;
2058   sym_link *resType;
2059   sym_link *rtype = operandType (right);
2060   sym_link *retype = getSpec (rtype);
2061   sym_link *ltype = operandType (left);
2062   sym_link *letype = getSpec (ltype);
2063
2064   resType = usualBinaryConversions (&left, &right,
2065               (IS_UNSIGNED (retype) && IS_UNSIGNED (letype)) ? FALSE : TRUE,
2066               FALSE);
2067
2068   /* if the right is a literal & power of 2
2069      and left is unsigned then make it a
2070      right shift */
2071   if (IS_LITERAL (retype) &&
2072       !IS_FLOAT (letype) &&
2073       IS_UNSIGNED(letype) &&
2074       (p2 = powof2 ((TYPE_UDWORD)
2075                     floatFromVal (right->operand.valOperand)))) {
2076     ic = newiCode (RIGHT_OP, left, operandFromLit (p2)); /* right shift */
2077   }
2078   else
2079     {
2080       ic = newiCode ('/', left, right);         /* normal division */
2081       /* if the size left or right > 1 then support routine */
2082       if (getSize (ltype) > 1 || getSize (rtype) > 1)
2083         ic->supportRtn = 1;
2084     }
2085   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 0);
2086
2087   ADDTOCHAIN (ic);
2088   return IC_RESULT (ic);
2089 }
2090 /*-----------------------------------------------------------------*/
2091 /* geniCodeModulus  - gen intermediate code for modulus            */
2092 /*-----------------------------------------------------------------*/
2093 operand *
2094 geniCodeModulus (operand * left, operand * right)
2095 {
2096   iCode *ic;
2097   sym_link *resType;
2098   LRTYPE;
2099
2100   /* if they are both literal then we know the result */
2101   if (IS_LITERAL (letype) && IS_LITERAL (retype))
2102     return operandFromValue (valMod (left->operand.valOperand,
2103                                      right->operand.valOperand));
2104
2105   resType = usualBinaryConversions (&left, &right,
2106               (IS_UNSIGNED (retype) && IS_UNSIGNED (letype)) ? FALSE : TRUE,
2107               FALSE);
2108
2109   /* now they are the same size */
2110   ic = newiCode ('%', left, right);
2111
2112   /* if the size left or right > 1 then support routine */
2113   if (getSize (ltype) > 1 || getSize (rtype) > 1)
2114     ic->supportRtn = 1;
2115   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 0);
2116
2117   ADDTOCHAIN (ic);
2118   return IC_RESULT (ic);
2119 }
2120
2121 /*-----------------------------------------------------------------*/
2122 /* geniCodePtrPtrSubtract - subtracts pointer from pointer         */
2123 /*-----------------------------------------------------------------*/
2124 operand *
2125 geniCodePtrPtrSubtract (operand * left, operand * right)
2126 {
2127   iCode *ic;
2128   operand *result;
2129   LRTYPE;
2130
2131   /* if they are both literals then */
2132   if (IS_LITERAL (letype) && IS_LITERAL (retype))
2133     {
2134       result = operandFromValue (valMinus (left->operand.valOperand,
2135                                            right->operand.valOperand));
2136       goto subtractExit;
2137     }
2138
2139   ic = newiCode ('-', left, right);
2140
2141   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (newIntLink (), 1);
2142   ADDTOCHAIN (ic);
2143
2144 subtractExit:
2145   if (IS_VOID(ltype->next) || IS_VOID(rtype->next)) {
2146     return result;
2147   }
2148   
2149   // should we really do this? is this ANSI?
2150   return geniCodeDivision (result,
2151                            operandFromLit (getSize (ltype->next)));
2152 }
2153
2154 /*-----------------------------------------------------------------*/
2155 /* geniCodeSubtract - generates code for subtraction               */
2156 /*-----------------------------------------------------------------*/
2157 operand *
2158 geniCodeSubtract (operand * left, operand * right)
2159 {
2160   iCode *ic;
2161   int isarray = 0;
2162   sym_link *resType;
2163   LRTYPE;
2164
2165   /* if they both pointers then */
2166   if ((IS_PTR (ltype) || IS_ARRAY (ltype)) &&
2167       (IS_PTR (rtype) || IS_ARRAY (rtype)))
2168     return geniCodePtrPtrSubtract (left, right);
2169
2170   /* if they are both literal then we know the result */
2171   if (IS_LITERAL (letype) && IS_LITERAL (retype)
2172       && left->isLiteral && right->isLiteral)
2173     return operandFromValue (valMinus (left->operand.valOperand,
2174                                        right->operand.valOperand));
2175
2176   /* if left is an array or pointer */
2177   if (IS_PTR (ltype) || IS_ARRAY (ltype))
2178     {
2179       isarray = left->isaddr;
2180       right = geniCodeMultiply (right,
2181                                 operandFromLit (getSize (ltype->next)), (getArraySizePtr(left) >= INTSIZE));
2182       resType = copyLinkChain (IS_ARRAY (ltype) ? ltype->next : ltype);
2183     }
2184   else
2185     {                           /* make them the same size */
2186       resType = usualBinaryConversions (&left, &right, FALSE, FALSE);
2187     }
2188
2189   ic = newiCode ('-', left, right);
2190
2191   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 1);
2192   IC_RESULT (ic)->isaddr = (isarray ? 1 : 0);
2193
2194   /* if left or right is a float */
2195   if (IS_FLOAT (ltype) || IS_FLOAT (rtype))
2196     ic->supportRtn = 1;
2197
2198   ADDTOCHAIN (ic);
2199   return IC_RESULT (ic);
2200 }
2201
2202 /*-----------------------------------------------------------------*/
2203 /* geniCodeAdd - generates iCode for addition                      */
2204 /*-----------------------------------------------------------------*/
2205 operand *
2206 geniCodeAdd (operand * left, operand * right, int lvl)
2207 {
2208   iCode *ic;
2209   sym_link *resType;
2210   operand *size;
2211   int isarray = 0;
2212   bool indexUnsigned;
2213   LRTYPE;
2214
2215   /* if the right side is LITERAL zero */
2216   /* return the left side              */
2217   if (IS_LITERAL (retype) && right->isLiteral && !floatFromVal (valFromType (rtype)))
2218     return left;
2219
2220   /* if left is literal zero return right */
2221   if (IS_LITERAL (letype) && left->isLiteral && !floatFromVal (valFromType (ltype)))
2222     return right;
2223
2224   /* if left is a pointer then size */
2225   if (IS_PTR (ltype) || IS_ARRAY(ltype))
2226     {
2227       isarray = left->isaddr;
2228       // there is no need to multiply with 1
2229       if (getSize (ltype->next) != 1)
2230         {
2231           size  = operandFromLit (getSize (ltype->next));
2232           SPEC_USIGN (getSpec (operandType (size))) = 1;
2233           indexUnsigned = IS_UNSIGNED (getSpec (operandType (right)));
2234           right = geniCodeMultiply (right, size, (getArraySizePtr(left) >= INTSIZE));
2235           /* Even if right is a 'unsigned char',
2236              the result will be a 'signed int' due to the promotion rules.
2237              It doesn't make sense when accessing arrays, so let's fix it here: */
2238           if (indexUnsigned)
2239             SPEC_USIGN (getSpec (operandType (right))) = 1;
2240         }
2241       resType = copyLinkChain (ltype);
2242     }
2243   else
2244     { // make them the same size
2245       resType = usualBinaryConversions (&left, &right, FALSE, FALSE);
2246     }
2247
2248   /* if they are both literals then we know */
2249   if (IS_LITERAL (letype) && IS_LITERAL (retype)
2250       && left->isLiteral && right->isLiteral)
2251     return operandFromValue (valPlus (valFromType (ltype),
2252                                       valFromType (rtype)));
2253
2254   ic = newiCode ('+', left, right);
2255
2256   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 1);
2257   IC_RESULT (ic)->isaddr = (isarray ? 1 : 0);
2258
2259   /* if left or right is a float then support
2260      routine */
2261   if (IS_FLOAT (ltype) || IS_FLOAT (rtype))
2262     ic->supportRtn = 1;
2263
2264   ADDTOCHAIN (ic);
2265
2266   return IC_RESULT (ic);
2267
2268 }
2269
2270 /*-----------------------------------------------------------------*/
2271 /* aggrToPtr - changes an aggregate to pointer to an aggregate     */
2272 /*-----------------------------------------------------------------*/
2273 sym_link *
2274 aggrToPtr (sym_link * type, bool force)
2275 {
2276   sym_link *etype;
2277   sym_link *ptype;
2278
2279   if (IS_PTR (type) && !force)
2280     return type;
2281
2282   etype = getSpec (type);
2283   ptype = newLink (DECLARATOR);
2284
2285   ptype->next = type;
2286
2287   /* set the pointer depending on the storage class */
2288   DCL_TYPE (ptype) = PTR_TYPE (SPEC_OCLS (etype));
2289   return ptype;
2290 }
2291
2292 /*-----------------------------------------------------------------*/
2293 /* geniCodeArray2Ptr - array to pointer                            */
2294 /*-----------------------------------------------------------------*/
2295 operand *
2296 geniCodeArray2Ptr (operand * op)
2297 {
2298   sym_link *optype = operandType (op);
2299   sym_link *opetype = getSpec (optype);
2300
2301   /* set the pointer depending on the storage class */
2302   DCL_TYPE (optype) = PTR_TYPE (SPEC_OCLS (opetype));
2303
2304   op->isaddr = 0;
2305   return op;
2306 }
2307
2308
2309 /*-----------------------------------------------------------------*/
2310 /* geniCodeArray - array access                                    */
2311 /*-----------------------------------------------------------------*/
2312 operand *
2313 geniCodeArray (operand * left, operand * right,int lvl)
2314 {
2315   iCode *ic;
2316   operand *size;
2317   sym_link *ltype = operandType (left);
2318   bool indexUnsigned;
2319
2320   if (IS_PTR (ltype))
2321     {
2322       if (IS_PTR (ltype->next) && left->isaddr)
2323         {
2324           left = geniCodeRValue (left, FALSE);
2325         }
2326
2327       return geniCodeDerefPtr (geniCodeAdd (left, right, lvl), lvl);
2328     }
2329   size = operandFromLit (getSize (ltype->next));
2330   SPEC_USIGN (getSpec (operandType (size))) = 1;
2331   indexUnsigned = IS_UNSIGNED (getSpec (operandType (right)));
2332   right = geniCodeMultiply (right, size, (getArraySizePtr(left) >= INTSIZE));
2333   /* Even if right is a 'unsigned char', the result will be a 'signed int' due to the promotion rules.
2334      It doesn't make sense when accessing arrays, so let's fix it here: */
2335   if (indexUnsigned)
2336     SPEC_USIGN (getSpec (operandType (right))) = 1;
2337   /* we can check for limits here */
2338   if (isOperandLiteral (right) &&
2339       IS_ARRAY (ltype) &&
2340       DCL_ELEM (ltype) &&
2341       (operandLitValue (right) / getSize (ltype->next)) >= DCL_ELEM (ltype))
2342     {
2343       werror (E_ARRAY_BOUND);
2344       right = operandFromLit (0);
2345     }
2346
2347   ic = newiCode ('+', left, right);
2348
2349   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (((IS_PTR (ltype) &&
2350                                       !IS_AGGREGATE (ltype->next) &&
2351                                       !IS_PTR (ltype->next))
2352                                      ? ltype : ltype->next), 0);
2353
2354   IC_RESULT (ic)->isaddr = (!IS_AGGREGATE (ltype->next));
2355   ADDTOCHAIN (ic);
2356
2357   return IC_RESULT (ic);
2358 }
2359
2360 /*-----------------------------------------------------------------*/
2361 /* geniCodeStruct - generates intermediate code for structures     */
2362 /*-----------------------------------------------------------------*/
2363 operand *
2364 geniCodeStruct (operand * left, operand * right, bool islval)
2365 {
2366   iCode *ic;
2367   sym_link *type = operandType (left);
2368   sym_link *etype = getSpec (type);
2369   sym_link *retype;
2370   symbol *element = getStructElement (SPEC_STRUCT (etype),
2371                                       right->operand.symOperand);
2372
2373   wassert(IS_SYMOP(right));
2374     
2375   /* add the offset */
2376   ic = newiCode ('+', left, operandFromLit (element->offset));
2377
2378   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (element->type, 0);
2379
2380   /* preserve the storage & output class of the struct */
2381   /* as well as the volatile attribute */
2382   retype = getSpec (operandType (IC_RESULT (ic)));
2383   SPEC_SCLS (retype) = SPEC_SCLS (etype);
2384   SPEC_OCLS (retype) = SPEC_OCLS (etype);
2385   SPEC_VOLATILE (retype) |= SPEC_VOLATILE (etype);
2386   SPEC_CONST (retype) |= SPEC_CONST (etype);
2387   
2388   if (IS_PTR (element->type))
2389     setOperandType (IC_RESULT (ic), aggrToPtr (operandType (IC_RESULT (ic)), TRUE));
2390   
2391   IC_RESULT (ic)->isaddr = (!IS_AGGREGATE (element->type));
2392
2393   ADDTOCHAIN (ic);
2394   return (islval ? IC_RESULT (ic) : geniCodeRValue (IC_RESULT (ic), TRUE));
2395 }
2396
2397 /*-----------------------------------------------------------------*/
2398 /* geniCodePostInc - generate int code for Post increment          */
2399 /*-----------------------------------------------------------------*/
2400 operand *
2401 geniCodePostInc (operand * op)
2402 {
2403   iCode *ic;
2404   operand *rOp;
2405   sym_link *optype = operandType (op);
2406   operand *result;
2407   operand *rv = (IS_ITEMP (op) ?
2408                  geniCodeRValue (op, (IS_PTR (optype) ? TRUE : FALSE)) :
2409                  op);
2410   sym_link *rvtype = operandType (rv);
2411   int size = 0;
2412
2413   /* if this is not an address we have trouble */
2414   if (!op->isaddr)
2415     {
2416       werror (E_LVALUE_REQUIRED, "++");
2417       return op;
2418     }
2419
2420   rOp = newiTempOperand (rvtype, 0);
2421   OP_SYMBOL(rOp)->noSpilLoc = 1;
2422
2423   if (IS_ITEMP (rv))
2424     OP_SYMBOL(rv)->noSpilLoc = 1;
2425
2426   geniCodeAssign (rOp, rv, 0);
2427
2428   size = (IS_PTR (rvtype) ? getSize (rvtype->next) : 1);
2429   if (IS_FLOAT (rvtype))
2430     ic = newiCode ('+', rv, operandFromValue (constFloatVal ("1.0")));
2431   else
2432     ic = newiCode ('+', rv, operandFromLit (size));
2433
2434   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (rvtype, 0);
2435   ADDTOCHAIN (ic);
2436
2437   geniCodeAssign (op, result, 0);
2438
2439   return rOp;
2440
2441 }
2442
2443 /*-----------------------------------------------------------------*/
2444 /* geniCodePreInc - generate code for preIncrement                 */
2445 /*-----------------------------------------------------------------*/
2446 operand *
2447 geniCodePreInc (operand * op, bool lvalue)
2448 {
2449   iCode *ic;
2450   sym_link *optype = operandType (op);
2451   operand *rop = (IS_ITEMP (op) ?
2452                   geniCodeRValue (op, (IS_PTR (optype) ? TRUE : FALSE)) :
2453                   op);
2454   sym_link *roptype = operandType (rop);
2455   operand *result;
2456   int size = 0;
2457
2458   if (!op->isaddr)
2459     {
2460       werror (E_LVALUE_REQUIRED, "++");
2461       return op;
2462     }
2463
2464
2465   size = (IS_PTR (roptype) ? getSize (roptype->next) : 1);
2466   if (IS_FLOAT (roptype))
2467     ic = newiCode ('+', rop, operandFromValue (constFloatVal ("1.0")));
2468   else
2469     ic = newiCode ('+', rop, operandFromLit (size));
2470   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (roptype, 0);
2471   ADDTOCHAIN (ic);
2472
2473   (void) geniCodeAssign (op, result, 0);
2474   if (lvalue || IS_TRUE_SYMOP (op))
2475     return op;
2476   else
2477     return result;
2478 }
2479
2480 /*-----------------------------------------------------------------*/
2481 /* geniCodePostDec - generates code for Post decrement             */
2482 /*-----------------------------------------------------------------*/
2483 operand *
2484 geniCodePostDec (operand * op)
2485 {
2486   iCode *ic;
2487   operand *rOp;
2488   sym_link *optype = operandType (op);
2489   operand *result;
2490   operand *rv = (IS_ITEMP (op) ?
2491                  geniCodeRValue (op, (IS_PTR (optype) ? TRUE : FALSE)) :
2492                  op);
2493   sym_link *rvtype = operandType (rv);
2494   int size = 0;
2495
2496   /* if this is not an address we have trouble */
2497   if (!op->isaddr)
2498     {
2499       werror (E_LVALUE_REQUIRED, "--");
2500       return op;
2501     }
2502
2503   rOp = newiTempOperand (rvtype, 0);
2504   OP_SYMBOL(rOp)->noSpilLoc = 1;
2505
2506   if (IS_ITEMP (rv))
2507     OP_SYMBOL(rv)->noSpilLoc = 1;
2508
2509   geniCodeAssign (rOp, rv, 0);
2510
2511   size = (IS_PTR (rvtype) ? getSize (rvtype->next) : 1);
2512   if (IS_FLOAT (rvtype))
2513     ic = newiCode ('-', rv, operandFromValue (constFloatVal ("1.0")));
2514   else
2515     ic = newiCode ('-', rv, operandFromLit (size));
2516
2517   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (rvtype, 0);
2518   ADDTOCHAIN (ic);
2519
2520   geniCodeAssign (op, result, 0);
2521
2522   return rOp;
2523
2524 }
2525
2526 /*-----------------------------------------------------------------*/
2527 /* geniCodePreDec - generate code for pre  decrement               */
2528 /*-----------------------------------------------------------------*/
2529 operand *
2530 geniCodePreDec (operand * op, bool lvalue)
2531 {
2532   iCode *ic;
2533   sym_link *optype = operandType (op);
2534   operand *rop = (IS_ITEMP (op) ?
2535                   geniCodeRValue (op, (IS_PTR (optype) ? TRUE : FALSE)) :
2536                   op);
2537   sym_link *roptype = operandType (rop);
2538   operand *result;
2539   int size = 0;
2540
2541   if (!op->isaddr)
2542     {
2543       werror (E_LVALUE_REQUIRED, "--");
2544       return op;
2545     }
2546
2547
2548   size = (IS_PTR (roptype) ? getSize (roptype->next) : 1);
2549   if (IS_FLOAT (roptype))
2550     ic = newiCode ('-', rop, operandFromValue (constFloatVal ("1.0")));
2551   else
2552     ic = newiCode ('-', rop, operandFromLit (size));
2553   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (roptype, 0);
2554   ADDTOCHAIN (ic);
2555
2556   (void) geniCodeAssign (op, result, 0);
2557   if (lvalue || IS_TRUE_SYMOP (op))
2558     return op;
2559   else
2560     return result;
2561 }
2562
2563
2564 /*-----------------------------------------------------------------*/
2565 /* geniCodeBitwise - gen int code for bitWise  operators           */
2566 /*-----------------------------------------------------------------*/
2567 operand *
2568 geniCodeBitwise (operand * left, operand * right,
2569                  int oper, sym_link * resType)
2570 {
2571   iCode *ic;
2572
2573   left = geniCodeCast (resType, left, TRUE);
2574   right = geniCodeCast (resType, right, TRUE);
2575
2576   ic = newiCode (oper, left, right);
2577   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (resType, 0);
2578
2579   ADDTOCHAIN (ic);
2580   return IC_RESULT (ic);
2581 }
2582
2583 /*-----------------------------------------------------------------*/
2584 /* geniCodeAddressOf - gens icode for '&' address of operator      */
2585 /*-----------------------------------------------------------------*/
2586 operand *
2587 geniCodeAddressOf (operand * op)
2588 {
2589   iCode *ic;
2590   sym_link *p;
2591   sym_link *optype = operandType (op);
2592   sym_link *opetype = getSpec (optype);
2593
2594   if (IS_ITEMP (op) && op->isaddr && IS_PTR (optype))
2595     {
2596       op = operandFromOperand (op);
2597       op->isaddr = 0;
2598       return op;
2599     }
2600   
2601   /* lvalue check already done in decorateType */
2602   /* this must be a lvalue */
2603 /*     if (!op->isaddr && !IS_AGGREGATE(optype)) { */
2604 /*  werror (E_LVALUE_REQUIRED,"&"); */
2605 /*  return op; */
2606 /*     } */
2607
2608   p = newLink (DECLARATOR);
2609
2610   /* set the pointer depending on the storage class */
2611   DCL_TYPE (p) = PTR_TYPE (SPEC_OCLS (opetype));
2612
2613   p->next = copyLinkChain (optype);
2614
2615   /* if already a temp */
2616   if (IS_ITEMP (op))
2617     {
2618       setOperandType (op, p);
2619       op->isaddr = 0;
2620       return op;
2621     }
2622
2623   /* other wise make this of the type coming in */
2624   ic = newiCode (ADDRESS_OF, op, NULL);
2625   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (p, 1);
2626   IC_RESULT (ic)->isaddr = 0;
2627   ADDTOCHAIN (ic);
2628   return IC_RESULT (ic);
2629 }
2630 /*-----------------------------------------------------------------*/
2631 /* setOClass - sets the output class depending on the pointer type */
2632 /*-----------------------------------------------------------------*/
2633 void 
2634 setOClass (sym_link * ptr, sym_link * spec)
2635 {
2636   switch (DCL_TYPE (ptr))
2637     {
2638     case POINTER:
2639       SPEC_OCLS (spec) = data;
2640       break;
2641
2642     case GPOINTER:
2643       SPEC_OCLS (spec) = generic;
2644       break;
2645
2646     case FPOINTER:
2647       SPEC_OCLS (spec) = xdata;
2648       break;
2649
2650     case CPOINTER:
2651       SPEC_OCLS (spec) = code;
2652       break;
2653
2654     case IPOINTER:
2655       SPEC_OCLS (spec) = idata;
2656       break;
2657
2658     case PPOINTER:
2659       SPEC_OCLS (spec) = xstack;
2660       break;
2661
2662     case EEPPOINTER:
2663       SPEC_OCLS (spec) = eeprom;
2664       break;
2665
2666     default:
2667       break;
2668
2669     }
2670 }
2671
2672 /*-----------------------------------------------------------------*/
2673 /* geniCodeDerefPtr - dereference pointer with '*'                 */
2674 /*-----------------------------------------------------------------*/
2675 operand *
2676 geniCodeDerefPtr (operand * op,int lvl)
2677 {
2678   sym_link *rtype, *retype;
2679   sym_link *optype = operandType (op);
2680
2681   // if this is an array then array access
2682   if (IS_ARRAY (optype)) {
2683     // don't worry, this will be optimized out later
2684     return geniCodeArray (op, operandFromLit (0), lvl);
2685   }
2686
2687   // just in case someone screws up
2688   wassert (IS_PTR (optype));
2689
2690   if (IS_TRUE_SYMOP (op))
2691     {
2692       op->isaddr = 1;
2693       op = geniCodeRValue (op, TRUE);
2694     }
2695
2696   /* now get rid of the pointer part */
2697   if (isLvaluereq(lvl) && IS_ITEMP (op))
2698     {
2699       retype = getSpec (rtype = copyLinkChain (optype));
2700     }
2701   else
2702     {
2703       retype = getSpec (rtype = copyLinkChain (optype->next));
2704       /* outputclass needs 2b updated */
2705       setOClass (optype, retype);
2706     }
2707   
2708   op->isGptr = IS_GENPTR (optype);
2709
2710   op->isaddr = (IS_PTR (rtype) ||
2711                 IS_STRUCT (rtype) ||
2712                 IS_INT (rtype) ||
2713                 IS_CHAR (rtype) ||
2714                 IS_FLOAT (rtype));
2715
2716   if (!isLvaluereq(lvl))
2717     op = geniCodeRValue (op, TRUE);
2718
2719   setOperandType (op, rtype);
2720
2721   return op;
2722 }
2723
2724 /*-----------------------------------------------------------------*/
2725 /* geniCodeUnaryMinus - does a unary minus of the operand          */
2726 /*-----------------------------------------------------------------*/
2727 operand *
2728 geniCodeUnaryMinus (operand * op)
2729 {
2730   iCode *ic;
2731   sym_link *optype = operandType (op);
2732
2733   if (IS_LITERAL (optype))
2734     return operandFromLit (-floatFromVal (op->operand.valOperand));
2735
2736   ic = newiCode (UNARYMINUS, op, NULL);
2737   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (optype, 0);
2738   ADDTOCHAIN (ic);
2739   return IC_RESULT (ic);
2740 }
2741
2742 /*-----------------------------------------------------------------*/
2743 /* geniCodeLeftShift - gen i code for left shift                   */
2744 /*-----------------------------------------------------------------*/
2745 operand *
2746 geniCodeLeftShift (operand * left, operand * right)
2747 {
2748   iCode *ic;
2749
2750   ic = newiCode (LEFT_OP, left, right);
2751   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (operandType (left), 0);
2752   ADDTOCHAIN (ic);
2753   return IC_RESULT (ic);
2754 }
2755
2756 /*-----------------------------------------------------------------*/
2757 /* geniCodeRightShift - gen i code for right shift                 */
2758 /*-----------------------------------------------------------------*/
2759 operand *
2760 geniCodeRightShift (operand * left, operand * right)
2761 {
2762   iCode *ic;
2763
2764   ic = newiCode (RIGHT_OP, left, right);
2765   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (operandType (left), 0);
2766   ADDTOCHAIN (ic);
2767   return IC_RESULT (ic);
2768 }
2769
2770 /*-----------------------------------------------------------------*/
2771 /* geniCodeLogic- logic code                                       */
2772 /*-----------------------------------------------------------------*/
2773 operand *
2774 geniCodeLogic (operand * left, operand * right, int op)
2775 {
2776   iCode *ic;
2777   sym_link *ctype;
2778   sym_link *rtype = operandType (right);
2779   sym_link *ltype = operandType (left);
2780
2781   /* left is integral type and right is literal then
2782      check if the literal value is within bounds */
2783   if (IS_INTEGRAL (ltype) && IS_VALOP (right) && IS_LITERAL (rtype))
2784     {
2785       checkConstantRange(ltype,
2786                          OP_VALUE(right), "compare operation", 1);
2787     }
2788
2789   /* if one operand is a pointer and the other is a literal generic void pointer,
2790      change the type of the literal generic void pointer to match the other pointer */
2791   if (IS_GENPTR (ltype) && IS_VOID (ltype->next) && IS_ITEMP (left)
2792       && IS_PTR (rtype) && !IS_GENPTR(rtype))
2793     {
2794       /* find left's definition */
2795       ic = (iCode *) setFirstItem (iCodeChain);
2796       while (ic)
2797         {
2798           if (((ic->op == CAST) || (ic->op == '='))
2799               && isOperandEqual(left, IC_RESULT (ic)))
2800             break;
2801           else
2802             ic = setNextItem (iCodeChain);
2803         }
2804       /* if casting literal to generic pointer, then cast to rtype instead */
2805       if (ic && (ic->op == CAST) && isOperandLiteral(IC_RIGHT (ic))) 
2806         {
2807           left = operandFromValue (valCastLiteral (rtype, operandLitValue (IC_RIGHT (ic))));
2808           ltype = operandType(left);
2809         }
2810     }
2811   if (IS_GENPTR (rtype) && IS_VOID (rtype->next) && IS_ITEMP (right)
2812       && IS_PTR (ltype) && !IS_GENPTR(ltype))
2813     {
2814       /* find right's definition */
2815       ic = (iCode *) setFirstItem (iCodeChain);
2816       while (ic)
2817         {
2818           if (((ic->op == CAST) || (ic->op == '='))
2819               && isOperandEqual(right, IC_RESULT (ic)))
2820             break;
2821           else
2822             ic = setNextItem (iCodeChain);
2823         }
2824       /* if casting literal to generic pointer, then cast to rtype instead */
2825       if (ic && (ic->op == CAST) && isOperandLiteral(IC_RIGHT (ic))) 
2826         {
2827           right = operandFromValue (valCastLiteral (ltype, operandLitValue (IC_RIGHT (ic))));
2828           rtype = operandType(right);
2829         }
2830     }
2831
2832   ctype = usualBinaryConversions (&left, &right, FALSE, FALSE);
2833
2834   ic = newiCode (op, left, right);
2835   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (newCharLink (), 1);
2836
2837   /* if comparing float
2838      and not a '==' || '!=' || '&&' || '||' (these
2839      will be inlined */
2840   if (IS_FLOAT(ctype) &&
2841       op != EQ_OP &&
2842       op != NE_OP &&
2843       op != AND_OP &&
2844       op != OR_OP)
2845     ic->supportRtn = 1;
2846
2847   ADDTOCHAIN (ic);
2848   return IC_RESULT (ic);
2849 }
2850
2851 /*-----------------------------------------------------------------*/
2852 /* geniCodeUnary - for a a generic unary operation                 */
2853 /*-----------------------------------------------------------------*/
2854 operand *
2855 geniCodeUnary (operand * op, int oper)
2856 {
2857   iCode *ic = newiCode (oper, op, NULL);
2858
2859   IC_RESULT (ic) = newiTempOperand (operandType (op), 0);
2860   ADDTOCHAIN (ic);
2861   return IC_RESULT (ic);
2862 }
2863
2864 /*-----------------------------------------------------------------*/
2865 /* geniCodeConditional - geniCode for '?' ':' operation            */
2866 /*-----------------------------------------------------------------*/
2867 operand *
2868 geniCodeConditional (ast * tree,int lvl)
2869 {
2870   iCode *ic;
2871   symbol *falseLabel = newiTempLabel (NULL);
2872   symbol *exitLabel = newiTempLabel (NULL);
2873   operand *cond = ast2iCode (tree->left,lvl+1);
2874   operand *true, *false, *result;
2875
2876   ic = newiCodeCondition (geniCodeRValue (cond, FALSE),
2877                           NULL, falseLabel);
2878   ADDTOCHAIN (ic);
2879
2880   true = ast2iCode (tree->right->left,lvl+1);
2881
2882   /* move the value to a new Operand */
2883   result = newiTempOperand (tree->right->ftype, 0);
2884   geniCodeAssign (result, geniCodeRValue (true, FALSE), 0);
2885
2886   /* generate an unconditional goto */
2887   geniCodeGoto (exitLabel);
2888
2889   /* now for the right side */
2890   geniCodeLabel (falseLabel);
2891
2892   false = ast2iCode (tree->right->right,lvl+1);
2893   geniCodeAssign (result, geniCodeRValue (false, FALSE), 0);
2894
2895   /* create the exit label */
2896   geniCodeLabel (exitLabel);
2897
2898   return result;
2899 }
2900
2901 /*-----------------------------------------------------------------*/
2902 /* geniCodeAssign - generate code for assignment                   */
2903 /*-----------------------------------------------------------------*/
2904 operand *
2905 geniCodeAssign (operand * left, operand * right, int nosupdate)
2906 {
2907   iCode *ic;
2908   sym_link *ltype = operandType (left);
2909   sym_link *rtype = operandType (right);
2910
2911   if (!left->isaddr && !IS_ITEMP (left))
2912     {
2913       werror (E_LVALUE_REQUIRED, "assignment");
2914       return left;
2915     }
2916
2917   /* left is integral type and right is literal then
2918      check if the literal value is within bounds */
2919   if (IS_INTEGRAL (ltype) && right->type == VALUE && IS_LITERAL (rtype))
2920     {
2921       checkConstantRange(ltype, 
2922                          OP_VALUE(right), "= operation", 0);
2923     }
2924
2925   /* if the left & right type don't exactly match */
2926   /* if pointer set then make sure the check is
2927      done with the type & not the pointer */
2928   /* then cast rights type to left */
2929
2930   /* first check the type for pointer assignement */
2931   if (left->isaddr && IS_PTR (ltype) && IS_ITEMP (left) &&
2932       compareType (ltype, rtype) <= 0)
2933     {
2934       if (compareType (ltype->next, rtype) < 0)
2935         right = geniCodeCast (ltype->next, right, TRUE);
2936     }
2937   else if (compareType (ltype, rtype) < 0)
2938     right = geniCodeCast (ltype, right, TRUE);
2939
2940   /* If left is a true symbol & ! volatile
2941      create an assignment to temporary for
2942      the right & then assign this temporary
2943      to the symbol. This is SSA (static single
2944      assignment). Isn't it simple and folks have
2945      published mountains of paper on it */
2946   if (IS_TRUE_SYMOP (left) &&
2947       !isOperandVolatile (left, FALSE) &&
2948       isOperandGlobal (left))
2949     {
2950       symbol *sym = NULL;
2951
2952       if (IS_TRUE_SYMOP (right))
2953         sym = OP_SYMBOL (right);
2954       ic = newiCode ('=', NULL, right);
2955       IC_RESULT (ic) = right = newiTempOperand (ltype, 0);
2956       SPIL_LOC (right) = sym;
2957       ADDTOCHAIN (ic);
2958     }
2959
2960   ic = newiCode ('=', NULL, right);
2961   IC_RESULT (ic) = left;
2962   ADDTOCHAIN (ic);
2963
2964   /* if left isgptr flag is set then support
2965      routine will be required */
2966   if (left->isGptr)
2967     ic->supportRtn = 1;
2968
2969   ic->nosupdate = nosupdate;
2970   return left;
2971 }
2972
2973 /*-----------------------------------------------------------------*/
2974 /* geniCodeDummyRead - generate code for dummy read                */
2975 /*-----------------------------------------------------------------*/
2976 static void
2977 geniCodeDummyRead (operand * op)
2978 {
2979   iCode *ic;
2980   sym_link *type = operandType (op);
2981
2982   if (!IS_VOLATILE(type))
2983     return;
2984     
2985   ic = newiCode (DUMMY_READ_VOLATILE, NULL, op);
2986   ADDTOCHAIN (ic);
2987
2988   ic->nosupdate = 1;
2989 }
2990
2991 /*-----------------------------------------------------------------*/
2992 /* geniCodeSEParms - generate code for side effecting fcalls       */
2993 /*-----------------------------------------------------------------*/
2994 static void 
2995 geniCodeSEParms (ast * parms,int lvl)
2996 {
2997   if (!parms)
2998     return;
2999
3000   if (parms->type == EX_OP && parms->opval.op == PARAM)
3001     {
3002       geniCodeSEParms (parms->left,lvl);
3003       geniCodeSEParms (parms->right,lvl);
3004       return;
3005     }
3006
3007   /* hack don't like this but too lazy to think of
3008      something better */
3009   if (IS_ADDRESS_OF_OP (parms))
3010     parms->left->lvalue = 1;
3011
3012   if (IS_CAST_OP (parms) &&
3013       IS_PTR (parms->ftype) &&
3014       IS_ADDRESS_OF_OP (parms->right))
3015     parms->right->left->lvalue = 1;
3016
3017   parms->opval.oprnd = 
3018     geniCodeRValue (ast2iCode (parms,lvl+1), FALSE);
3019                 
3020   parms->type = EX_OPERAND;
3021   AST_ARGREG(parms) = parms->etype ? SPEC_ARGREG(parms->etype) :
3022                 SPEC_ARGREG(parms->ftype);
3023 }
3024
3025 /*-----------------------------------------------------------------*/
3026 /* geniCodeParms - generates parameters                            */
3027 /*-----------------------------------------------------------------*/
3028 value *
3029 geniCodeParms (ast * parms, value *argVals, int *stack, 
3030                sym_link * fetype, symbol * func,int lvl)
3031 {
3032   iCode *ic;
3033   operand *pval;
3034
3035   if (!parms)
3036     return argVals;
3037
3038   if (argVals==NULL) {
3039     // first argument
3040     argVals=FUNC_ARGS(func->type);
3041   }
3042
3043   /* if this is a param node then do the left & right */
3044   if (parms->type == EX_OP && parms->opval.op == PARAM)
3045     {
3046       argVals=geniCodeParms (parms->left, argVals, stack, fetype, func,lvl);
3047       argVals=geniCodeParms (parms->right, argVals, stack, fetype, func,lvl);
3048       return argVals;
3049     }
3050
3051   /* get the parameter value */
3052   if (parms->type == EX_OPERAND)
3053     pval = parms->opval.oprnd;
3054   else
3055     {
3056       /* maybe this else should go away ?? */
3057       /* hack don't like this but too lazy to think of
3058          something better */
3059       if (IS_ADDRESS_OF_OP (parms))
3060         parms->left->lvalue = 1;
3061
3062       if (IS_CAST_OP (parms) &&
3063           IS_PTR (parms->ftype) &&
3064           IS_ADDRESS_OF_OP (parms->right))
3065         parms->right->left->lvalue = 1;
3066
3067       pval = geniCodeRValue (ast2iCode (parms,lvl+1), FALSE);
3068     }
3069
3070   /* if register parm then make it a send */
3071   if ((IS_REGPARM (parms->etype) && !IFFUNC_HASVARARGS(func->type)) ||
3072       IFFUNC_ISBUILTIN(func->type))
3073     {
3074       ic = newiCode (SEND, pval, NULL);
3075       ic->argreg = SPEC_ARGREG(parms->etype);
3076       ic->builtinSEND = FUNC_ISBUILTIN(func->type);
3077       ADDTOCHAIN (ic);
3078     }
3079   else
3080     {
3081       /* now decide whether to push or assign */
3082       if (!(options.stackAuto || IFFUNC_ISREENT (func->type)))
3083         {
3084
3085           /* assign */
3086           operand *top = operandFromSymbol (argVals->sym);
3087           /* clear useDef and other bitVectors */
3088           OP_USES(top)=OP_DEFS(top)=OP_SYMBOL(top)->clashes = NULL;
3089           geniCodeAssign (top, pval, 1);
3090         }
3091       else
3092         {
3093           sym_link *p = operandType (pval);
3094           /* push */
3095           ic = newiCode (IPUSH, pval, NULL);
3096           ic->parmPush = 1;
3097           /* update the stack adjustment */
3098           *stack += getSize (IS_AGGREGATE (p) ? aggrToPtr (p, FALSE) : p);
3099           ADDTOCHAIN (ic);
3100         }
3101     }
3102
3103   argVals=argVals->next;
3104   return argVals;
3105 }
3106
3107 /*-----------------------------------------------------------------*/
3108 /* geniCodeCall - generates temp code for calling                  */
3109 /*-----------------------------------------------------------------*/
3110 operand *
3111 geniCodeCall (operand * left, ast * parms,int lvl)
3112 {
3113   iCode *ic;
3114   operand *result;
3115   sym_link *type, *etype;
3116   int stack = 0;
3117
3118   if (!IS_FUNC(OP_SYMBOL(left)->type) && 
3119       !IS_CODEPTR(OP_SYMBOL(left)->type)) {
3120     werror (E_FUNCTION_EXPECTED);
3121     return operandFromValue(valueFromLit(0));
3122   }
3123
3124   /* take care of parameters with side-effecting
3125      function calls in them, this is required to take care
3126      of overlaying function parameters */
3127   geniCodeSEParms (parms,lvl);
3128
3129   /* first the parameters */
3130   geniCodeParms (parms, NULL, &stack, getSpec (operandType (left)), OP_SYMBOL (left),lvl);
3131
3132   /* now call : if symbol then pcall */
3133   if (IS_OP_POINTER (left) || IS_ITEMP(left)) {
3134     ic = newiCode (PCALL, left, NULL);
3135   } else {
3136     ic = newiCode (CALL, left, NULL);
3137   }
3138
3139   type = copyLinkChain (operandType (left)->next);
3140   etype = getSpec (type);
3141   SPEC_EXTR (etype) = 0;
3142   IC_RESULT (ic) = result = newiTempOperand (type, 1);
3143
3144   ADDTOCHAIN (ic);
3145
3146   /* stack adjustment after call */
3147   ic->parmBytes = stack;
3148
3149   return result;
3150 }
3151
3152 /*-----------------------------------------------------------------*/
3153 /* geniCodeReceive - generate intermediate code for "receive"      */
3154 /*-----------------------------------------------------------------*/
3155 static void 
3156 geniCodeReceive (value * args)
3157 {
3158   /* for all arguments that are passed in registers */
3159   while (args)
3160     {
3161       int first = 1;
3162       if (IS_REGPARM (args->etype))
3163         {
3164           operand *opr = operandFromValue (args);
3165           operand *opl;
3166           symbol *sym = OP_SYMBOL (opr);
3167           iCode *ic;
3168
3169           /* we will use it after all optimizations
3170              and before liveRange calculation */
3171           if (!sym->addrtaken && !IS_VOLATILE (sym->etype))
3172             {
3173
3174               if ((IN_FARSPACE (SPEC_OCLS (sym->etype)) && !TARGET_IS_HC08) &&
3175                   options.stackAuto == 0 &&
3176                   (!(options.model == MODEL_FLAT24)) )
3177                 {
3178                 }
3179               else
3180                 {
3181                   opl = newiTempOperand (args->type, 0);
3182                   sym->reqv = opl;
3183                   sym->reqv->key = sym->key;
3184                   OP_SYMBOL (sym->reqv)->key = sym->key;
3185                   OP_SYMBOL (sym->reqv)->isreqv = 1;
3186                   OP_SYMBOL (sym->reqv)->islocal = 0;
3187                   SPIL_LOC (sym->reqv) = sym;
3188                 }
3189             }
3190
3191           ic = newiCode (RECEIVE, NULL, NULL);    
3192           ic->argreg = SPEC_ARGREG(args->etype);
3193           if (first) {
3194               currFunc->recvSize = getSize (sym->type);
3195               first = 0;
3196           }
3197           IC_RESULT (ic) = opr;
3198           ADDTOCHAIN (ic);
3199         }
3200
3201       args = args->next;
3202     }
3203 }
3204
3205 /*-----------------------------------------------------------------*/
3206 /* geniCodeFunctionBody - create the function body                 */
3207 /*-----------------------------------------------------------------*/
3208 void 
3209 geniCodeFunctionBody (ast * tree,int lvl)
3210 {
3211   iCode *ic;
3212   operand *func;
3213   sym_link *fetype;
3214   int savelineno;
3215
3216   /* reset the auto generation */
3217   /* numbers */
3218   iTempNum = 0;
3219   iTempLblNum = 0;
3220   operandKey = 0;
3221   iCodeKey = 0;
3222   func = ast2iCode (tree->left,lvl+1);
3223   fetype = getSpec (operandType (func));
3224
3225   savelineno = lineno;
3226   lineno = OP_SYMBOL (func)->lineDef;
3227   /* create an entry label */
3228   geniCodeLabel (entryLabel);
3229   lineno = savelineno;
3230
3231   /* create a proc icode */
3232   ic = newiCode (FUNCTION, func, NULL);
3233   lineno=ic->lineno = OP_SYMBOL (func)->lineDef;
3234
3235   ADDTOCHAIN (ic);
3236
3237   /* for all parameters that are passed
3238      on registers add a "receive" */
3239   geniCodeReceive (tree->values.args);
3240
3241   /* generate code for the body */
3242   ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3243
3244   /* create a label for return */
3245   geniCodeLabel (returnLabel);
3246
3247   /* now generate the end proc */
3248   ic = newiCode (ENDFUNCTION, func, NULL);
3249   ADDTOCHAIN (ic);
3250   return;
3251 }
3252
3253 /*-----------------------------------------------------------------*/
3254 /* geniCodeReturn - gen icode for 'return' statement               */
3255 /*-----------------------------------------------------------------*/
3256 void 
3257 geniCodeReturn (operand * op)
3258 {
3259   iCode *ic;
3260
3261   /* if the operand is present force an rvalue */
3262   if (op)
3263     op = geniCodeRValue (op, FALSE);
3264
3265   ic = newiCode (RETURN, op, NULL);
3266   ADDTOCHAIN (ic);
3267 }
3268
3269 /*-----------------------------------------------------------------*/
3270 /* geniCodeIfx - generates code for extended if statement          */
3271 /*-----------------------------------------------------------------*/
3272 void 
3273 geniCodeIfx (ast * tree,int lvl)
3274 {
3275   iCode *ic;
3276   operand *condition = ast2iCode (tree->left,lvl+1);
3277   sym_link *cetype;
3278
3279   /* if condition is null then exit */
3280   if (!condition)
3281     goto exit;
3282   else
3283     condition = geniCodeRValue (condition, FALSE);
3284
3285   cetype = getSpec (operandType (condition));
3286   /* if the condition is a literal */
3287   if (IS_LITERAL (cetype))
3288     {
3289       if (floatFromVal (condition->operand.valOperand))
3290         {
3291           if (tree->trueLabel)
3292             geniCodeGoto (tree->trueLabel);
3293           else
3294             assert (0);
3295         }
3296       else
3297         {
3298           if (tree->falseLabel)
3299             geniCodeGoto (tree->falseLabel);
3300           else
3301             assert (0);
3302         }
3303       goto exit;
3304     }
3305
3306   if (tree->trueLabel)
3307     {
3308       ic = newiCodeCondition (condition,
3309                               tree->trueLabel,
3310                               NULL);
3311       ADDTOCHAIN (ic);
3312
3313       if (tree->falseLabel)
3314         geniCodeGoto (tree->falseLabel);
3315     }
3316   else
3317     {
3318       ic = newiCodeCondition (condition,
3319                               NULL,
3320                               tree->falseLabel);
3321       ADDTOCHAIN (ic);
3322     }
3323
3324 exit:
3325   ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3326 }
3327
3328 /*-----------------------------------------------------------------*/
3329 /* geniCodeJumpTable - tries to create a jump table for switch     */
3330 /*-----------------------------------------------------------------*/
3331 int 
3332 geniCodeJumpTable (operand * cond, value * caseVals, ast * tree)
3333 {
3334   int min = 0, max = 0, t, cnt = 0;
3335   value *vch;
3336   iCode *ic;
3337   operand *boundary;
3338   symbol *falseLabel;
3339   set *labels = NULL;
3340   int needRangeCheck = !optimize.noJTabBoundary
3341                        || tree->values.switchVals.swDefault;
3342
3343   if (!tree || !caseVals)
3344     return 0;
3345
3346   /* the criteria for creating a jump table is */
3347   /* all integer numbers between the maximum & minimum must */
3348   /* be present , the maximum value should not exceed 255 */
3349   min = max = (int) floatFromVal (vch = caseVals);
3350   SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), 
3351             "_case_%d_%d",
3352            tree->values.switchVals.swNum,
3353            min);
3354   addSet (&labels, newiTempLabel (buffer));
3355
3356   /* if there is only one case value then no need */
3357   if (!(vch = vch->next))
3358     return 0;
3359
3360   while (vch)
3361     {
3362       if (((t = (int) floatFromVal (vch)) - max) != 1)
3363         return 0;
3364       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), 
3365                 "_case_%d_%d",
3366                tree->values.switchVals.swNum,
3367                t);
3368       addSet (&labels, newiTempLabel (buffer));
3369       max = t;
3370       cnt++;
3371       vch = vch->next;
3372     }
3373
3374   /* if the number of case statements <= 2 then */
3375   /* it is not economical to create the jump table */
3376   /* since two compares are needed for boundary conditions */
3377   if ((needRangeCheck && cnt <= 2) || max > (255 / 3))
3378     return 0;
3379
3380   if (tree->values.switchVals.swDefault)
3381     {
3382         SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_default_%d", tree->values.switchVals.swNum);
3383     }
3384   else
3385     {
3386         SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_swBrk_%d", tree->values.switchVals.swNum);
3387     }
3388     
3389
3390   falseLabel = newiTempLabel (buffer);
3391
3392   /* so we can create a jumptable */
3393   /* first we rule out the boundary conditions */
3394   /* if only optimization says so */
3395   if (needRangeCheck)
3396     {
3397       sym_link *cetype = getSpec (operandType (cond));
3398       /* no need to check the lower bound if
3399          the condition is unsigned & minimum value is zero */
3400       if (!(min == 0 && IS_UNSIGNED (cetype)))
3401         {
3402           boundary = geniCodeLogic (cond, operandFromLit (min), '<');
3403           ic = newiCodeCondition (boundary, falseLabel, NULL);
3404           ADDTOCHAIN (ic);
3405         }
3406
3407       /* now for upper bounds */
3408       boundary = geniCodeLogic (cond, operandFromLit (max), '>');
3409       ic = newiCodeCondition (boundary, falseLabel, NULL);
3410       ADDTOCHAIN (ic);
3411     }
3412
3413   /* if the min is not zero then we no make it zero */
3414   if (min)
3415     {
3416       cond = geniCodeSubtract (cond, operandFromLit (min));
3417       if (!IS_LITERAL(getSpec(operandType(cond))))
3418         setOperandType (cond, UCHARTYPE);
3419     }
3420
3421   /* now create the jumptable */
3422   ic = newiCode (JUMPTABLE, NULL, NULL);
3423   IC_JTCOND (ic) = cond;
3424   IC_JTLABELS (ic) = labels;
3425   ADDTOCHAIN (ic);
3426   return 1;
3427 }
3428
3429 /*-----------------------------------------------------------------*/
3430 /* geniCodeSwitch - changes a switch to a if statement             */
3431 /*-----------------------------------------------------------------*/
3432 void
3433 geniCodeSwitch (ast * tree,int lvl)
3434 {
3435   iCode *ic;
3436   operand *cond = geniCodeRValue (ast2iCode (tree->left,lvl+1), FALSE);
3437   value *caseVals = tree->values.switchVals.swVals;
3438   symbol *trueLabel, *falseLabel;
3439       
3440   /* If the condition is a literal, then just jump to the */
3441   /* appropriate case label. */
3442   if (IS_LITERAL(getSpec(operandType(cond))))
3443     {
3444       int switchVal, caseVal;
3445       
3446       switchVal = (int) floatFromVal (cond->operand.valOperand);
3447       while (caseVals)
3448         {
3449           caseVal = (int) floatFromVal (caseVals);
3450           if (caseVal == switchVal)
3451             {
3452               SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_case_%d_%d",
3453                         tree->values.switchVals.swNum, caseVal);
3454               trueLabel = newiTempLabel (buffer);
3455               geniCodeGoto (trueLabel);
3456               goto jumpTable;
3457             }
3458           caseVals = caseVals->next;
3459         }
3460       goto defaultOrBreak;
3461     }
3462
3463   /* if we can make this a jump table */
3464   if (geniCodeJumpTable (cond, caseVals, tree))
3465     goto jumpTable;             /* no need for the comparison */
3466
3467   /* for the cases defined do */
3468   while (caseVals)
3469     {
3470
3471       operand *compare = geniCodeLogic (cond,
3472                                         operandFromValue (caseVals),
3473                                         EQ_OP);
3474
3475       SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_case_%d_%d",
3476                tree->values.switchVals.swNum,
3477                (int) floatFromVal (caseVals));
3478       trueLabel = newiTempLabel (buffer);
3479
3480       ic = newiCodeCondition (compare, trueLabel, NULL);
3481       ADDTOCHAIN (ic);
3482       caseVals = caseVals->next;
3483     }
3484
3485
3486 defaultOrBreak:
3487   /* if default is present then goto break else break */
3488   if (tree->values.switchVals.swDefault)
3489     {
3490         SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_default_%d", tree->values.switchVals.swNum);
3491     }
3492   else
3493     {
3494         SNPRINTF (buffer, sizeof(buffer), "_swBrk_%d", tree->values.switchVals.swNum);
3495     }
3496
3497   falseLabel = newiTempLabel (buffer);
3498   geniCodeGoto (falseLabel);
3499
3500 jumpTable:
3501   ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3502 }
3503
3504 /*-----------------------------------------------------------------*/
3505 /* geniCodeInline - intermediate code for inline assembler         */
3506 /*-----------------------------------------------------------------*/
3507 static void 
3508 geniCodeInline (ast * tree)
3509 {
3510   iCode *ic;
3511
3512   ic = newiCode (INLINEASM, NULL, NULL);
3513   IC_INLINE (ic) = tree->values.inlineasm;
3514   ADDTOCHAIN (ic);
3515 }
3516
3517 /*-----------------------------------------------------------------*/
3518 /* geniCodeArrayInit - intermediate code for array initializer     */
3519 /*-----------------------------------------------------------------*/
3520 static void 
3521 geniCodeArrayInit (ast * tree, operand *array)
3522 {
3523   iCode *ic;
3524
3525   if (!getenv("TRY_THE_NEW_INITIALIZER")) {
3526     ic = newiCode (ARRAYINIT, array, NULL);
3527     IC_ARRAYILIST (ic) = tree->values.constlist;
3528   } else {
3529     operand *left=newOperand(), *right=newOperand();
3530     left->type=right->type=SYMBOL;
3531     OP_SYMBOL(left)=AST_SYMBOL(tree->left);
3532     OP_SYMBOL(right)=AST_SYMBOL(tree->right);
3533     ic = newiCode (ARRAYINIT, left, right);
3534   }
3535   ADDTOCHAIN (ic);
3536 }
3537         
3538 /*-----------------------------------------------------------------*/
3539 /* geniCodeCritical - intermediate code for a critical statement   */
3540 /*-----------------------------------------------------------------*/
3541 static void 
3542 geniCodeCritical (ast *tree, int lvl)
3543 {
3544   iCode *ic;
3545   operand *op = NULL;
3546
3547   /* If op is NULL, the original interrupt state will saved on */
3548   /* the stack. Otherwise, it will be saved in op. */
3549   
3550   /* Generate a save of the current interrupt state & disabled */
3551   ic = newiCode (CRITICAL, NULL, NULL);
3552   IC_RESULT (ic) = op;
3553   ADDTOCHAIN (ic);
3554   
3555   /* Generate the critical code sequence */
3556   if (tree->left && tree->left->type == EX_VALUE)
3557     geniCodeDummyRead (ast2iCode (tree->left,lvl+1));
3558   else
3559     ast2iCode (tree->left,lvl+1);
3560   
3561   /* Generate a restore of the original interrupt state */
3562   ic = newiCode (ENDCRITICAL, NULL, op);
3563   ADDTOCHAIN (ic);
3564 }
3565
3566 /*-----------------------------------------------------------------*/
3567 /* Stuff used in ast2iCode to modify geniCodeDerefPtr in some      */
3568 /* particular case. Ie : assigning or dereferencing array or ptr   */
3569 /*-----------------------------------------------------------------*/
3570 set * lvaluereqSet = NULL;
3571 typedef struct lvalItem
3572   {
3573     int req;
3574     int lvl;
3575   }
3576 lvalItem;
3577
3578 /*-----------------------------------------------------------------*/
3579 /* addLvaluereq - add a flag for lvalreq for current ast level     */
3580 /*-----------------------------------------------------------------*/
3581 void addLvaluereq(int lvl)
3582 {
3583   lvalItem * lpItem = (lvalItem *)Safe_alloc ( sizeof (lvalItem));
3584   lpItem->req=1;
3585   lpItem->lvl=lvl;
3586   addSetHead(&lvaluereqSet,lpItem);
3587
3588 }
3589 /*-----------------------------------------------------------------*/
3590 /* delLvaluereq - del a flag for lvalreq for current ast level     */
3591 /*-----------------------------------------------------------------*/
3592 void delLvaluereq()
3593 {
3594   lvalItem * lpItem;
3595   lpItem = getSet(&lvaluereqSet);
3596   if(lpItem) Safe_free(lpItem);
3597 }
3598 /*-----------------------------------------------------------------*/
3599 /* clearLvaluereq - clear lvalreq flag                             */
3600 /*-----------------------------------------------------------------*/
3601 void clearLvaluereq()
3602 {
3603   lvalItem * lpItem;
3604   lpItem = peekSet(lvaluereqSet);
3605   if(lpItem) lpItem->req = 0;
3606 }
3607 /*-----------------------------------------------------------------*/
3608 /* getLvaluereq - get the last lvalreq level                       */
3609 /*-----------------------------------------------------------------*/
3610 int getLvaluereqLvl()
3611 {
3612   lvalItem * lpItem;
3613   lpItem = peekSet(lvaluereqSet);
3614   if(lpItem) return lpItem->lvl;
3615   return 0;
3616 }
3617 /*-----------------------------------------------------------------*/
3618 /* isLvaluereq - is lvalreq valid for this level ?                 */
3619 /*-----------------------------------------------------------------*/
3620 int isLvaluereq(int lvl)
3621 {
3622   lvalItem * lpItem;
3623   lpItem = peekSet(lvaluereqSet);
3624   if(lpItem) return ((lpItem->req)&&(lvl <= (lpItem->lvl+1)));
3625   return 0;
3626 }
3627
3628 /*-----------------------------------------------------------------*/
3629 /* ast2iCode - creates an icodeList from an ast                    */
3630 /*-----------------------------------------------------------------*/
3631 operand *
3632 ast2iCode (ast * tree,int lvl)
3633 {
3634   operand *left = NULL;
3635   operand *right = NULL;
3636   if (!tree)
3637     return NULL;
3638
3639   /* set the global variables for filename & line number */
3640   if (tree->filename)
3641     filename = tree->filename;
3642   if (tree->lineno)
3643     lineno = tree->lineno;
3644   if (tree->block)
3645     block = tree->block;
3646   if (tree->level)
3647     scopeLevel = tree->level;
3648   if (tree->seqPoint)
3649     seqPoint = tree->seqPoint;
3650
3651   if (tree->type == EX_VALUE)
3652     return operandFromValue (tree->opval.val);
3653
3654   if (tree->type == EX_LINK)
3655     return operandFromLink (tree->opval.lnk);
3656
3657   /* if we find a nullop */
3658   if (tree->type == EX_OP &&
3659      (tree->opval.op == NULLOP ||
3660      tree->opval.op == BLOCK))
3661     {
3662       if (tree->left && tree->left->type == EX_VALUE)
3663         geniCodeDummyRead (ast2iCode (tree->left,lvl+1));
3664       else
3665         ast2iCode (tree->left,lvl+1);
3666       if (tree->right && tree->right->type == EX_VALUE)
3667         geniCodeDummyRead (ast2iCode (tree->right,lvl+1));
3668       else
3669         ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3670       return NULL;
3671     }
3672
3673   /* special cases for not evaluating */
3674   if (tree->opval.op != ':' &&
3675       tree->opval.op != '?' &&
3676       tree->opval.op != CALL &&
3677       tree->opval.op != IFX &&
3678       tree->opval.op != LABEL &&
3679       tree->opval.op != GOTO &&
3680       tree->opval.op != SWITCH &&
3681       tree->opval.op != FUNCTION &&
3682       tree->opval.op != INLINEASM &&
3683       tree->opval.op != CRITICAL)
3684     {
3685
3686         if (IS_ASSIGN_OP (tree->opval.op) ||
3687            IS_DEREF_OP (tree) ||
3688            (tree->opval.op == '&' && !tree->right) ||
3689            tree->opval.op == PTR_OP)
3690           {
3691             addLvaluereq(lvl);
3692             if ((IS_ARRAY_OP (tree->left) && IS_ARRAY_OP (tree->left->left)) ||
3693                (IS_DEREF_OP (tree) && IS_ARRAY_OP (tree->left)))
3694               clearLvaluereq();
3695
3696             left = operandFromAst (tree->left,lvl);
3697             delLvaluereq();
3698             if (IS_DEREF_OP (tree) && IS_DEREF_OP (tree->left))
3699               left = geniCodeRValue (left, TRUE);
3700           }
3701         else
3702           {
3703             left = operandFromAst (tree->left,lvl);
3704           }
3705         if (tree->opval.op == INC_OP ||
3706             tree->opval.op == DEC_OP)
3707           {
3708             addLvaluereq(lvl);
3709             right = operandFromAst (tree->right,lvl);
3710             delLvaluereq();
3711           }
3712         else
3713           {
3714             right = operandFromAst (tree->right,lvl);
3715           }
3716       }
3717
3718   /* now depending on the type of operand */
3719   /* this will be a biggy                 */
3720   switch (tree->opval.op)
3721     {
3722
3723     case '[':                   /* array operation */
3724       {
3725         //sym_link *ltype = operandType (left);
3726         //left = geniCodeRValue (left, IS_PTR (ltype->next) ? TRUE : FALSE);
3727         left = geniCodeRValue (left, FALSE);
3728         right = geniCodeRValue (right, TRUE);
3729       }
3730
3731       return geniCodeArray (left, right,lvl);
3732
3733     case '.':                   /* structure dereference */
3734       if (IS_PTR (operandType (left)))
3735         left = geniCodeRValue (left, TRUE);
3736       else
3737         left = geniCodeRValue (left, FALSE);
3738
3739       return geniCodeStruct (left, right, tree->lvalue);
3740
3741     case PTR_OP:                /* structure pointer dereference */
3742       {
3743         sym_link *pType;
3744         pType = operandType (left);
3745         left = geniCodeRValue (left, TRUE);
3746
3747         setOClass (pType, getSpec (operandType (left)));
3748       }
3749
3750       return geniCodeStruct (left, right, tree->lvalue);
3751
3752     case INC_OP:                /* increment operator */
3753       if (left)
3754         return geniCodePostInc (left);
3755       else
3756         return geniCodePreInc (right, tree->lvalue);
3757
3758     case DEC_OP:                /* decrement operator */
3759       if (left)
3760         return geniCodePostDec (left);
3761       else
3762         return geniCodePreDec (right, tree->lvalue);
3763
3764     case '&':                   /* bitwise and or address of operator */
3765       if (right)
3766         {                       /* this is a bitwise operator   */
3767           left = geniCodeRValue (left, FALSE);
3768           right = geniCodeRValue (right, FALSE);
3769           return geniCodeBitwise (left, right, BITWISEAND, tree->ftype);
3770         }
3771       else
3772         return geniCodeAddressOf (left);
3773
3774     case '|':                   /* bitwise or & xor */
3775     case '^':
3776       return geniCodeBitwise (geniCodeRValue (left, FALSE),
3777                               geniCodeRValue (right, FALSE),
3778                               tree->opval.op,
3779                               tree->ftype);
3780
3781     case '/':
3782       return geniCodeDivision (geniCodeRValue (left, FALSE),
3783                                geniCodeRValue (right, FALSE));
3784
3785     case '%':
3786       return geniCodeModulus (geniCodeRValue (left, FALSE),
3787                               geniCodeRValue (right, FALSE));
3788     case '*':
3789       if (right)
3790         return geniCodeMultiply (geniCodeRValue (left, FALSE),
3791                                  geniCodeRValue (right, FALSE),IS_INT(tree->ftype));
3792       else
3793         return geniCodeDerefPtr (geniCodeRValue (left, FALSE),lvl);
3794
3795     case '-':
3796       if (right)
3797         return geniCodeSubtract (geniCodeRValue (left, FALSE),
3798                                  geniCodeRValue (right, FALSE));
3799       else
3800         return geniCodeUnaryMinus (geniCodeRValue (left, FALSE));
3801
3802     case '+':
3803       if (right)
3804         return geniCodeAdd (geniCodeRValue (left, FALSE),
3805                             geniCodeRValue (right, FALSE),lvl);
3806       else
3807         return geniCodeRValue (left, FALSE);    /* unary '+' has no meaning */
3808
3809     case LEFT_OP:
3810       return geniCodeLeftShift (geniCodeRValue (left, FALSE),
3811                                 geniCodeRValue (right, FALSE));
3812
3813     case RIGHT_OP:
3814       return geniCodeRightShift (geniCodeRValue (left, FALSE),
3815                                  geniCodeRValue (right, FALSE));
3816     case CAST:
3817 #if 0 // this indeed needs a second thought
3818       {
3819         operand *op;
3820
3821         // let's keep this simple: get the rvalue we need
3822         op=geniCodeRValue (right, FALSE);
3823         // now cast it to whatever we want
3824         op=geniCodeCast (operandType(left), op, FALSE);
3825         // if this is going to be used as an lvalue, make it so
3826         if (tree->lvalue) {
3827           op->isaddr=1;
3828         }
3829         return op;
3830       }
3831 #else // bug #604575, is it a bug ????
3832       return geniCodeCast (operandType (left),
3833                            geniCodeRValue (right, FALSE), FALSE);
3834 #endif
3835
3836     case '~':
3837     case RRC:
3838     case RLC:
3839     case SWAP:
3840       return geniCodeUnary (geniCodeRValue (left, FALSE), tree->opval.op);
3841
3842     case '!':
3843     case GETHBIT:
3844       {
3845         operand *op = geniCodeUnary (geniCodeRValue (left, FALSE), tree->opval.op);
3846         setOperandType (op, UCHARTYPE);
3847         return op;
3848       }
3849     case '>':
3850     case '<':
3851     case LE_OP:
3852     case GE_OP:
3853     case EQ_OP:
3854     case NE_OP:
3855     case AND_OP:
3856     case OR_OP:
3857       /* different compilers (even different gccs) evaluate
3858          the two calls in a different order. to get the same
3859          result on all machines we've to specify a clear sequence.
3860       return geniCodeLogic (geniCodeRValue (left, FALSE),
3861                             geniCodeRValue (right, FALSE),
3862                             tree->opval.op);
3863       */
3864       {
3865         operand *leftOp, *rightOp;
3866
3867         rightOp = geniCodeRValue (right, FALSE);
3868         leftOp  = geniCodeRValue (left , FALSE);
3869
3870         return geniCodeLogic (leftOp, rightOp, tree->opval.op);
3871       }
3872     case '?':
3873       return geniCodeConditional (tree,lvl);
3874
3875     case SIZEOF:
3876       return operandFromLit (getSize (tree->right->ftype));
3877
3878     case '=':
3879       {
3880         sym_link *rtype = operandType (right);
3881         sym_link *ltype = operandType (left);
3882         if (IS_PTR (rtype) && IS_ITEMP (right)
3883             && right->isaddr && compareType (rtype->next, ltype) == 1)
3884           right = geniCodeRValue (right, TRUE);
3885         else
3886           right = geniCodeRValue (right, FALSE);
3887
3888         geniCodeAssign (left, right, 0);
3889         return right;
3890       }
3891     case MUL_ASSIGN:
3892       return
3893         geniCodeAssign (left,
3894                 geniCodeMultiply (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3895                                                   FALSE),
3896                                   geniCodeRValue (right, FALSE),FALSE), 0);
3897
3898     case DIV_ASSIGN:
3899       return
3900         geniCodeAssign (left,
3901                 geniCodeDivision (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3902                                                   FALSE),
3903                                   geniCodeRValue (right, FALSE)), 0);
3904     case MOD_ASSIGN:
3905       return
3906         geniCodeAssign (left,
3907                  geniCodeModulus (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3908                                                   FALSE),
3909                                   geniCodeRValue (right, FALSE)), 0);
3910     case ADD_ASSIGN:
3911       {
3912         sym_link *rtype = operandType (right);
3913         sym_link *ltype = operandType (left);
3914         if (IS_PTR (rtype) && IS_ITEMP (right)
3915             && right->isaddr && compareType (rtype->next, ltype) == 1)
3916           right = geniCodeRValue (right, TRUE);
3917         else
3918           right = geniCodeRValue (right, FALSE);
3919
3920
3921         return geniCodeAssign (left,
3922                      geniCodeAdd (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3923                                                   FALSE),
3924                                   right,lvl), 0);
3925       }
3926     case SUB_ASSIGN:
3927       {
3928         sym_link *rtype = operandType (right);
3929         sym_link *ltype = operandType (left);
3930         if (IS_PTR (rtype) && IS_ITEMP (right)
3931             && right->isaddr && compareType (rtype->next, ltype) == 1)
3932           {
3933             right = geniCodeRValue (right, TRUE);
3934           }
3935         else
3936           {
3937             right = geniCodeRValue (right, FALSE);
3938           }
3939         return
3940           geniCodeAssign (left,
3941                 geniCodeSubtract (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3942                                                   FALSE),
3943                                   right), 0);
3944       }
3945     case LEFT_ASSIGN:
3946       return
3947         geniCodeAssign (left,
3948                 geniCodeLeftShift (geniCodeRValue (operandFromOperand (left)
3949                                                    ,FALSE),
3950                                    geniCodeRValue (right, FALSE)), 0);
3951     case RIGHT_ASSIGN:
3952       return
3953         geniCodeAssign (left,
3954                geniCodeRightShift (geniCodeRValue (operandFromOperand (left)
3955                                                    ,FALSE),
3956                                    geniCodeRValue (right, FALSE)), 0);
3957     case AND_ASSIGN:
3958       return
3959         geniCodeAssign (left,
3960                  geniCodeBitwise (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3961                                                   FALSE),
3962                                   geniCodeRValue (right, FALSE),
3963                                   BITWISEAND,
3964                                   operandType (left)), 0);
3965     case XOR_ASSIGN:
3966       return
3967         geniCodeAssign (left,
3968                  geniCodeBitwise (geniCodeRValue (operandFromOperand (left),
3969                                                   FALSE),
3970                                   geniCodeRValue (right, FALSE),
3971                                   '^',
3972                                   operandType (left)), 0);
3973     case OR_ASSIGN:
3974       return
3975         geniCodeAssign (left,
3976                   geniCodeBitwise (geniCodeRValue (operandFromOperand (left)
3977                                                    ,FALSE),
3978                                    geniCodeRValue (right, FALSE),
3979                                    '|',
3980                                    operandType (left)), 0);
3981     case ',':
3982       return geniCodeRValue (right, FALSE);
3983
3984     case CALL:
3985       return geniCodeCall (ast2iCode (tree->left,lvl+1),
3986                            tree->right,lvl);
3987     case LABEL:
3988       geniCodeLabel (ast2iCode (tree->left,lvl+1)->operand.symOperand);
3989       return ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3990
3991     case GOTO:
3992       geniCodeGoto (ast2iCode (tree->left,lvl+1)->operand.symOperand);
3993       return ast2iCode (tree->right,lvl+1);
3994
3995     case FUNCTION:
3996       geniCodeFunctionBody (tree,lvl);
3997       return NULL;
3998
3999     case RETURN:
4000       geniCodeReturn (right);
4001       return NULL;
4002
4003     case IFX:
4004       geniCodeIfx (tree,lvl);
4005       return NULL;
4006
4007     case SWITCH:
4008       geniCodeSwitch (tree,lvl);
4009       return NULL;
4010
4011     case INLINEASM:
4012       geniCodeInline (tree);
4013       return NULL;
4014         
4015     case ARRAYINIT:
4016         geniCodeArrayInit(tree, ast2iCode (tree->left,lvl+1));
4017         return NULL;
4018     
4019     case CRITICAL:
4020         geniCodeCritical (tree, lvl);
4021     }
4022
4023   return NULL;
4024 }
4025
4026 /*-----------------------------------------------------------------*/
4027 /* reverseICChain - gets from the list and creates a linkedlist    */
4028 /*-----------------------------------------------------------------*/
4029 iCode *
4030 reverseiCChain ()
4031 {
4032   iCode *loop = NULL;
4033   iCode *prev = NULL;
4034
4035   while ((loop = getSet (&iCodeChain)))
4036     {
4037       loop->next = prev;
4038       if (prev)
4039         prev->prev = loop;
4040       prev = loop;
4041     }
4042
4043   return prev;
4044 }
4045
4046
4047 /*-----------------------------------------------------------------*/
4048 /* iCodeFromAst - given an ast will convert it to iCode            */
4049 /*-----------------------------------------------------------------*/
4050 iCode *
4051 iCodeFromAst (ast * tree)
4052 {
4053   returnLabel = newiTempLabel ("_return");
4054   entryLabel = newiTempLabel ("_entry");
4055   ast2iCode (tree,0);
4056   return reverseiCChain ();
4057 }
4058
4059 static const char *opTypeToStr(OPTYPE op)
4060 {
4061     switch(op)
4062     {
4063       case SYMBOL: return "symbol";
4064       case VALUE: return "value";
4065       case TYPE: return "type";
4066     }
4067     return "undefined type";    
4068 }
4069
4070
4071 operand *validateOpType(operand         *op, 
4072                         const char      *macro,
4073                         const char      *args,
4074                         OPTYPE          type,
4075                         const char      *file, 
4076                         unsigned        line)
4077 {    
4078     if (op && op->type == type)
4079     {
4080         return op;
4081     }
4082     fprintf(stderr, 
4083             "Internal error: validateOpType failed in %s(%s) @ %s:%u:"
4084             " expected %s, got %s\n",
4085             macro, args, file, line, 
4086             opTypeToStr(type), op ? opTypeToStr(op->type) : "null op");
4087     exit(-1);
4088     return op; // never reached, makes compiler happy.
4089 }