OSDN Git Service

2004-04-05 Caroline Tice <ctice@apple.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "toplev.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "function.h"
33 #include "expr.h"
34 #include "optabs.h"
35 #include "hard-reg-set.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "ggc.h"
38 #include "recog.h"
39 #include "langhooks.h"
40
41 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
42 static void emit_stack_probe (rtx);
43
44
45 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
46
47 HOST_WIDE_INT
48 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
49 {
50   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
51
52   /* You want to truncate to a _what_?  */
53   if (! SCALAR_INT_MODE_P (mode))
54     abort ();
55
56   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
57   if (mode == BImode)
58     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
59
60   /* Sign-extend for the requested mode.  */
61
62   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
63     {
64       HOST_WIDE_INT sign = 1;
65       sign <<= width - 1;
66       c &= (sign << 1) - 1;
67       c ^= sign;
68       c -= sign;
69     }
70
71   return c;
72 }
73
74 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.
75
76    This function should be used via the `plus_constant' macro.  */
77
78 rtx
79 plus_constant_wide (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (lang_hooks.expr_size (exp), exp);
244
245   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
246 }
247
248 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
249    if the size can vary or is larger than an integer.  */
250
251 HOST_WIDE_INT
252 int_expr_size (tree exp)
253 {
254   tree t = lang_hooks.expr_size (exp);
255
256   if (t == 0
257       || TREE_CODE (t) != INTEGER_CST
258       || TREE_OVERFLOW (t)
259       || TREE_INT_CST_HIGH (t) != 0
260       /* If the result would appear negative, it's too big to represent.  */
261       || (HOST_WIDE_INT) TREE_INT_CST_LOW (t) < 0)
262     return -1;
263
264   return TREE_INT_CST_LOW (t);
265 }
266 \f
267 /* Return a copy of X in which all memory references
268    and all constants that involve symbol refs
269    have been replaced with new temporary registers.
270    Also emit code to load the memory locations and constants
271    into those registers.
272
273    If X contains no such constants or memory references,
274    X itself (not a copy) is returned.
275
276    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
277    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
278    address.
279
280    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
281    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
282
283 static rtx
284 break_out_memory_refs (rtx x)
285 {
286   if (GET_CODE (x) == MEM
287       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
288           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
289     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
290   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
291            || GET_CODE (x) == MULT)
292     {
293       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
294       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
295
296       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
297         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
298     }
299
300   return x;
301 }
302
303 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
304    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
305    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
306    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
307    used.  */
308
309 rtx
310 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
311                         rtx x)
312 {
313 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
314   return x;
315 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
316   enum machine_mode from_mode;
317   rtx temp;
318   enum rtx_code code;
319
320   /* If X already has the right mode, just return it.  */
321   if (GET_MODE (x) == to_mode)
322     return x;
323
324   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
325
326   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
327      to the default case.  */
328   switch (GET_CODE (x))
329     {
330     case CONST_INT:
331     case CONST_DOUBLE:
332       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
333         code = TRUNCATE;
334       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
335         break;
336       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
337         code = ZERO_EXTEND;
338       else
339         code = SIGN_EXTEND;
340       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
341       if (temp)
342         return temp;
343       break;
344
345     case SUBREG:
346       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
347           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
348         return SUBREG_REG (x);
349       break;
350
351     case LABEL_REF:
352       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
353       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
354       return temp;
355       break;
356
357     case SYMBOL_REF:
358       temp = shallow_copy_rtx (x);
359       PUT_MODE (temp, to_mode);
360       return temp;
361       break;
362
363     case CONST:
364       return gen_rtx_CONST (to_mode,
365                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
366       break;
367
368     case PLUS:
369     case MULT:
370       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
371          operation if one operand is a constant and converting the constant
372          does not change it.  We can always safely permute them if we are
373          making the address narrower.  */
374       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
375           || (GET_CODE (x) == PLUS
376               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
377               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
378         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
379                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
380                                XEXP (x, 1));
381       break;
382
383     default:
384       break;
385     }
386
387   return convert_modes (to_mode, from_mode,
388                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
389 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
390 }
391
392 /* Given a memory address or facsimile X, construct a new address,
393    currently equivalent, that is stable: future stores won't change it.
394
395    X must be composed of constants, register and memory references
396    combined with addition, subtraction and multiplication:
397    in other words, just what you can get from expand_expr if sum_ok is 1.
398
399    Works by making copies of all regs and memory locations used
400    by X and combining them the same way X does.
401    You could also stabilize the reference to this address
402    by copying the address to a register with copy_to_reg;
403    but then you wouldn't get indexed addressing in the reference.  */
404
405 rtx
406 copy_all_regs (rtx x)
407 {
408   if (GET_CODE (x) == REG)
409     {
410       if (REGNO (x) != FRAME_POINTER_REGNUM
411 #if HARD_FRAME_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
412           && REGNO (x) != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
413 #endif
414           )
415         x = copy_to_reg (x);
416     }
417   else if (GET_CODE (x) == MEM)
418     x = copy_to_reg (x);
419   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
420            || GET_CODE (x) == MULT)
421     {
422       rtx op0 = copy_all_regs (XEXP (x, 0));
423       rtx op1 = copy_all_regs (XEXP (x, 1));
424       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
425         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
426     }
427   return x;
428 }
429 \f
430 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
431    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
432    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
433
434 rtx
435 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
436 {
437   rtx oldx = x;
438
439   if (GET_CODE (x) == ADDRESSOF)
440     return x;
441
442   x = convert_memory_address (Pmode, x);
443
444   /* By passing constant addresses through registers
445      we get a chance to cse them.  */
446   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
447     x = force_reg (Pmode, x);
448
449   /* Accept a QUEUED that refers to a REG
450      even though that isn't a valid address.
451      On attempting to put this in an insn we will call protect_from_queue
452      which will turn it into a REG, which is valid.  */
453   else if (GET_CODE (x) == QUEUED
454       && GET_CODE (QUEUED_VAR (x)) == REG)
455     ;
456
457   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
458      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
459      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
460      are visible.  But not if cse won't be done!  */
461   else
462     {
463       if (! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG)
464         x = break_out_memory_refs (x);
465
466       /* At this point, any valid address is accepted.  */
467       GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, x, win);
468
469       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
470          use it the old way.  */
471       if (memory_address_p (mode, oldx))
472         goto win2;
473
474       /* Perform machine-dependent transformations on X
475          in certain cases.  This is not necessary since the code
476          below can handle all possible cases, but machine-dependent
477          transformations can make better code.  */
478       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
479
480       /* PLUS and MULT can appear in special ways
481          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
482          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
483          But a sum containing constant terms is special
484          if removing them makes the sum a valid address:
485          then we generate that address in a register
486          and index off of it.  We do this because it often makes
487          shorter code, and because the addresses thus generated
488          in registers often become common subexpressions.  */
489       if (GET_CODE (x) == PLUS)
490         {
491           rtx constant_term = const0_rtx;
492           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
493           if (constant_term == const0_rtx
494               || ! memory_address_p (mode, y))
495             x = force_operand (x, NULL_RTX);
496           else
497             {
498               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
499               if (! memory_address_p (mode, y))
500                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
501               else
502                 x = y;
503             }
504         }
505
506       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
507         x = force_operand (x, NULL_RTX);
508
509       /* If we have a register that's an invalid address,
510          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
511       else if (GET_CODE (x) == REG)
512         x = copy_to_reg (x);
513
514       /* Last resort: copy the value to a register, since
515          the register is a valid address.  */
516       else
517         x = force_reg (Pmode, x);
518
519       goto done;
520
521     win2:
522       x = oldx;
523     win:
524       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && GET_CODE (x) != REG
525           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
526           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
527                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
528                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
529         {
530           if (general_operand (x, Pmode))
531             x = force_reg (Pmode, x);
532           else
533             x = force_operand (x, NULL_RTX);
534         }
535     }
536
537  done:
538
539   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
540      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
541   if (oldx == x)
542     return x;
543   else if (GET_CODE (x) == REG)
544     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
545   else if (GET_CODE (x) == PLUS
546            && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == REG
547            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
548     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
549
550   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
551      to indicate that X is now used.  */
552   update_temp_slot_address (oldx, x);
553
554   return x;
555 }
556
557 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
558
559 rtx
560 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
561 {
562   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
563   rtx val;
564
565   flag_force_addr = 0;
566   val = memory_address (mode, x);
567   flag_force_addr = ambient_force_addr;
568   return val;
569 }
570
571 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
572    Pass through anything else unchanged.  */
573
574 rtx
575 validize_mem (rtx ref)
576 {
577   if (GET_CODE (ref) != MEM)
578     return ref;
579   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
580       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
581     return ref;
582
583   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
584   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
585 }
586 \f
587 /* Given REF, either a MEM or a REG, and T, either the type of X or
588    the expression corresponding to REF, set RTX_UNCHANGING_P if
589    appropriate.  */
590
591 void
592 maybe_set_unchanging (rtx ref, tree t)
593 {
594   /* We can set RTX_UNCHANGING_P from TREE_READONLY for decls whose
595      initialization is only executed once, or whose initializer always
596      has the same value.  Currently we simplify this to PARM_DECLs in the
597      first case, and decls with TREE_CONSTANT initializers in the second.
598
599      We cannot do this for non-static aggregates, because of the double
600      writes that can be generated by store_constructor, depending on the
601      contents of the initializer.  Yes, this does eliminate a good fraction
602      of the number of uses of RTX_UNCHANGING_P for a language like Ada.
603      It also eliminates a good quantity of bugs.  Let this be incentive to
604      eliminate RTX_UNCHANGING_P entirely in favor of a more reliable
605      solution, perhaps based on alias sets.  */
606
607   if ((TREE_READONLY (t) && DECL_P (t)
608        && (TREE_STATIC (t) || ! AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
609        && (TREE_CODE (t) == PARM_DECL
610            || (DECL_INITIAL (t) && TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (t)))))
611       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t)) == 'c')
612     RTX_UNCHANGING_P (ref) = 1;
613 }
614 \f
615 /* Return a modified copy of X with its memory address copied
616    into a temporary register to protect it from side effects.
617    If X is not a MEM, it is returned unchanged (and not copied).
618    Perhaps even if it is a MEM, if there is no need to change it.  */
619
620 rtx
621 stabilize (rtx x)
622 {
623   if (GET_CODE (x) != MEM
624       || ! rtx_unstable_p (XEXP (x, 0)))
625     return x;
626
627   return
628     replace_equiv_address (x, force_reg (Pmode, copy_all_regs (XEXP (x, 0))));
629 }
630 \f
631 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
632
633 rtx
634 copy_to_reg (rtx x)
635 {
636   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
637
638   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
639      do the computation.  */
640   if (! general_operand (x, VOIDmode))
641     x = force_operand (x, temp);
642
643   if (x != temp)
644     emit_move_insn (temp, x);
645
646   return temp;
647 }
648
649 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
650    in case X is a constant.  */
651
652 rtx
653 copy_addr_to_reg (rtx x)
654 {
655   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
656 }
657
658 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
659    in case X is a constant.  */
660
661 rtx
662 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
663 {
664   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
665
666   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
667      do the computation.  */
668   if (! general_operand (x, VOIDmode))
669     x = force_operand (x, temp);
670
671   if (GET_MODE (x) != mode && GET_MODE (x) != VOIDmode)
672     abort ();
673   if (x != temp)
674     emit_move_insn (temp, x);
675   return temp;
676 }
677
678 /* Load X into a register if it is not already one.
679    Use mode MODE for the register.
680    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
681    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
682
683    The caller must not alter the value in the register we return,
684    since we mark it as a "constant" register.  */
685
686 rtx
687 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
688 {
689   rtx temp, insn, set;
690
691   if (GET_CODE (x) == REG)
692     return x;
693
694   if (general_operand (x, mode))
695     {
696       temp = gen_reg_rtx (mode);
697       insn = emit_move_insn (temp, x);
698     }
699   else
700     {
701       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
702       if (GET_CODE (temp) == REG)
703         insn = get_last_insn ();
704       else
705         {
706           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
707           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
708           temp = temp2;
709         }
710     }
711
712   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
713      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
714      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
715   if (CONSTANT_P (x)
716       && (set = single_set (insn)) != 0
717       && SET_DEST (set) == temp
718       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
719     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
720
721   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
722      known alignment of that pointer.  */
723   {
724     unsigned align = 0;
725     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
726       {
727         align = BITS_PER_UNIT;
728         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
729           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
730       }
731     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
732       align = BITS_PER_UNIT;
733     else if (GET_CODE (x) == CONST
734              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
735              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
736              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
737       {
738         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
739         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
740         unsigned sa, ca;
741
742         sa = BITS_PER_UNIT;
743         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
744           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
745
746         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
747
748         align = MIN (sa, ca);
749       }
750
751     if (align)
752       mark_reg_pointer (temp, align);
753   }
754
755   return temp;
756 }
757
758 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
759    that reg.  Otherwise, return X.  */
760
761 rtx
762 force_not_mem (rtx x)
763 {
764   rtx temp;
765
766   if (GET_CODE (x) != MEM || GET_MODE (x) == BLKmode)
767     return x;
768
769   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
770
771   if (MEM_POINTER (x))
772     REG_POINTER (temp) = 1;
773
774   emit_move_insn (temp, x);
775   return temp;
776 }
777
778 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
779    or to a new temp reg and return that reg.
780    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
781
782 rtx
783 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
784 {
785   rtx temp;
786
787   if (target && GET_CODE (target) == REG)
788     temp = target;
789   else
790     temp = gen_reg_rtx (mode);
791
792   emit_move_insn (temp, x);
793   return temp;
794 }
795 \f
796 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
797    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
798    to show what signedness to use on extension operations.
799
800    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
801
802 enum machine_mode
803 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
804               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
805 {
806   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
807   int unsignedp = *punsignedp;
808
809 #ifdef PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
810   if (! for_call)
811     return mode;
812 #endif
813
814   switch (code)
815     {
816 #ifdef PROMOTE_MODE
817     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
818     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
819       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
820       break;
821 #endif
822
823 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
824     case REFERENCE_TYPE:
825     case POINTER_TYPE:
826       mode = Pmode;
827       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
828       break;
829 #endif
830
831     default:
832       break;
833     }
834
835   *punsignedp = unsignedp;
836   return mode;
837 }
838 \f
839 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
840    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
841
842 void
843 adjust_stack (rtx adjust)
844 {
845   rtx temp;
846   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
847
848   if (adjust == const0_rtx)
849     return;
850
851   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
852      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
853   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
854     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
855
856   temp = expand_binop (Pmode,
857 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
858                        add_optab,
859 #else
860                        sub_optab,
861 #endif
862                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
863                        OPTAB_LIB_WIDEN);
864
865   if (temp != stack_pointer_rtx)
866     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
867 }
868
869 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
870    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
871
872 void
873 anti_adjust_stack (rtx adjust)
874 {
875   rtx temp;
876   adjust = protect_from_queue (adjust, 0);
877
878   if (adjust == const0_rtx)
879     return;
880
881   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
882      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
883   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
884     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
885
886   temp = expand_binop (Pmode,
887 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
888                        sub_optab,
889 #else
890                        add_optab,
891 #endif
892                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
893                        OPTAB_LIB_WIDEN);
894
895   if (temp != stack_pointer_rtx)
896     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
897 }
898
899 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
900    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
901
902 rtx
903 round_push (rtx size)
904 {
905   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
906
907   if (align == 1)
908     return size;
909
910   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
911     {
912       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
913
914       if (INTVAL (size) != new)
915         size = GEN_INT (new);
916     }
917   else
918     {
919       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
920          but we know it can't.  So add ourselves and then do
921          TRUNC_DIV_EXPR.  */
922       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
923                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
924       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
925                             NULL_RTX, 1);
926       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
927     }
928
929   return size;
930 }
931 \f
932 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
933    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
934    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
935    must be of the proper mode.
936
937    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
938    are emitted at the current position.  */
939
940 void
941 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
942 {
943   rtx sa = *psave;
944   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
945   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
946   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
947
948   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
949   switch (save_level)
950     {
951 #ifdef HAVE_save_stack_block
952     case SAVE_BLOCK:
953       if (HAVE_save_stack_block)
954         fcn = gen_save_stack_block;
955       break;
956 #endif
957 #ifdef HAVE_save_stack_function
958     case SAVE_FUNCTION:
959       if (HAVE_save_stack_function)
960         fcn = gen_save_stack_function;
961       break;
962 #endif
963 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
964     case SAVE_NONLOCAL:
965       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
966         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
967       break;
968 #endif
969     default:
970       break;
971     }
972
973   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
974      verify the save area is the proper mode.  */
975
976   if (sa == 0)
977     {
978       if (mode != VOIDmode)
979         {
980           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
981             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
982           else
983             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
984         }
985     }
986   else
987     {
988       if (mode == VOIDmode || GET_MODE (sa) != mode)
989         abort ();
990     }
991
992   if (after)
993     {
994       rtx seq;
995
996       start_sequence ();
997       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
998          created by the validize call also get moved to the right place.  */
999       if (sa != 0)
1000         sa = validize_mem (sa);
1001       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1002       seq = get_insns ();
1003       end_sequence ();
1004       emit_insn_after (seq, after);
1005     }
1006   else
1007     {
1008       if (sa != 0)
1009         sa = validize_mem (sa);
1010       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1011     }
1012 }
1013
1014 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1015    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1016
1017    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1018    current position.  */
1019
1020 void
1021 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1022 {
1023   /* The default is that we use a move insn.  */
1024   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1025
1026   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1027   switch (save_level)
1028     {
1029 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1030     case SAVE_BLOCK:
1031       if (HAVE_restore_stack_block)
1032         fcn = gen_restore_stack_block;
1033       break;
1034 #endif
1035 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1036     case SAVE_FUNCTION:
1037       if (HAVE_restore_stack_function)
1038         fcn = gen_restore_stack_function;
1039       break;
1040 #endif
1041 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1042     case SAVE_NONLOCAL:
1043       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1044         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1045       break;
1046 #endif
1047     default:
1048       break;
1049     }
1050
1051   if (sa != 0)
1052     {
1053       sa = validize_mem (sa);
1054       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1055          references to variable arrays below the code
1056          that deletes (pops) the arrays.  */
1057       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1058                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
1059                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
1060       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
1061                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
1062     }
1063
1064   if (after)
1065     {
1066       rtx seq;
1067
1068       start_sequence ();
1069       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1070       seq = get_insns ();
1071       end_sequence ();
1072       emit_insn_after (seq, after);
1073     }
1074   else
1075     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1076 }
1077 \f
1078 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1079 /* Optimize RTL generated by allocate_dynamic_stack_space for targets
1080    where SETJMP_VIA_SAVE_AREA is true.  The problem is that on these
1081    platforms, the dynamic stack space used can corrupt the original
1082    frame, thus causing a crash if a longjmp unwinds to it.  */
1083
1084 void
1085 optimize_save_area_alloca (rtx insns)
1086 {
1087   rtx insn;
1088
1089   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN(insn))
1090     {
1091       rtx note;
1092
1093       if (GET_CODE (insn) != INSN)
1094         continue;
1095
1096       for (note = REG_NOTES (insn); note; note = XEXP (note, 1))
1097         {
1098           if (REG_NOTE_KIND (note) != REG_SAVE_AREA)
1099             continue;
1100
1101           if (!current_function_calls_setjmp)
1102             {
1103               rtx pat = PATTERN (insn);
1104
1105               /* If we do not see the note in a pattern matching
1106                  these precise characteristics, we did something
1107                  entirely wrong in allocate_dynamic_stack_space.
1108
1109                  Note, one way this could happen is if SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1110                  was defined on a machine where stacks grow towards higher
1111                  addresses.
1112
1113                  Right now only supported port with stack that grow upward
1114                  is the HPPA and it does not define SETJMP_VIA_SAVE_AREA.  */
1115               if (GET_CODE (pat) != SET
1116                   || SET_DEST (pat) != stack_pointer_rtx
1117                   || GET_CODE (SET_SRC (pat)) != MINUS
1118                   || XEXP (SET_SRC (pat), 0) != stack_pointer_rtx)
1119                 abort ();
1120
1121               /* This will now be transformed into a (set REG REG)
1122                  so we can just blow away all the other notes.  */
1123               XEXP (SET_SRC (pat), 1) = XEXP (note, 0);
1124               REG_NOTES (insn) = NULL_RTX;
1125             }
1126           else
1127             {
1128               /* setjmp was called, we must remove the REG_SAVE_AREA
1129                  note so that later passes do not get confused by its
1130                  presence.  */
1131               if (note == REG_NOTES (insn))
1132                 {
1133                   REG_NOTES (insn) = XEXP (note, 1);
1134                 }
1135               else
1136                 {
1137                   rtx srch;
1138
1139                   for (srch = REG_NOTES (insn); srch; srch = XEXP (srch, 1))
1140                     if (XEXP (srch, 1) == note)
1141                       break;
1142
1143                   if (srch == NULL_RTX)
1144                     abort ();
1145
1146                   XEXP (srch, 1) = XEXP (note, 1);
1147                 }
1148             }
1149           /* Once we've seen the note of interest, we need not look at
1150              the rest of them.  */
1151           break;
1152         }
1153     }
1154 }
1155 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1156
1157 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1158    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1159    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1160
1161    Any required stack pointer alignment is preserved.
1162
1163    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1164    TARGET is a place in which the address can be placed.
1165
1166    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1167
1168 rtx
1169 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1170 {
1171 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1172   rtx setjmpless_size = NULL_RTX;
1173 #endif
1174
1175   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1176      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1177      address anyway.  */
1178   if (size == const0_rtx)
1179     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1180
1181   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1182   current_function_calls_alloca = 1;
1183
1184   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1185   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1186     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1187
1188   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1189      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1190      this code.  */
1191   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1192
1193   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1194      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1195      always know its final value at this point in the compilation (it
1196      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1197      example), so we must align the value to be returned in that case.
1198      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1199      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1200      We must also do an alignment operation on the returned value if
1201      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1202
1203      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1204      that might result from the alignment operation.  */
1205
1206 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1207 #define MUST_ALIGN 1
1208 #else
1209 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1210 #endif
1211
1212   if (MUST_ALIGN)
1213     size
1214       = force_operand (plus_constant (size,
1215                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1216                        NULL_RTX);
1217
1218 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1219   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1220      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1221      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1222      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1223      of the old save area.  */
1224   {
1225     rtx dynamic_offset
1226       = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1227                       stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1228
1229     if (!current_function_calls_setjmp)
1230       {
1231         int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1232
1233         /* See optimize_save_area_alloca to understand what is being
1234            set up here.  */
1235
1236         /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1237            alignment.  This constraint may be too strong.  */
1238         if (PREFERRED_STACK_BOUNDARY != BIGGEST_ALIGNMENT)
1239           abort ();
1240
1241         if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1242           {
1243             HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1244
1245             if (INTVAL (size) != new)
1246               setjmpless_size = GEN_INT (new);
1247             else
1248               setjmpless_size = size;
1249           }
1250         else
1251           {
1252             /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1253                CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1254             setjmpless_size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1255                                              GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1256             setjmpless_size = expand_mult (Pmode, setjmpless_size,
1257                                            GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1258           }
1259         /* Our optimization works based upon being able to perform a simple
1260            transformation of this RTL into a (set REG REG) so make sure things
1261            did in fact end up in a REG.  */
1262         if (!register_operand (setjmpless_size, Pmode))
1263           setjmpless_size = force_reg (Pmode, setjmpless_size);
1264       }
1265
1266     size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1267                          NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1268   }
1269 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1270
1271   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1272      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1273      this will maintain the required alignment.
1274
1275      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1276      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1277      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1278      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1279      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1280      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1281      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1282      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1283      momentarily mis-aligning the stack.  */
1284
1285   /* If we added a variable amount to SIZE,
1286      we can no longer assume it is aligned.  */
1287 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1288   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1289 #endif
1290     size = round_push (size);
1291
1292   do_pending_stack_adjust ();
1293
1294  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1295     properly.  */
1296   if (stack_pointer_delta % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
1297     abort ();
1298
1299   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1300      account what has already been checked.  */
1301   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1302     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1303
1304   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1305   if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1306       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1307       || GET_MODE (target) != Pmode)
1308     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1309
1310   mark_reg_pointer (target, known_align);
1311
1312   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1313      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1314      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1315 #ifdef HAVE_allocate_stack
1316   if (HAVE_allocate_stack)
1317     {
1318       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1319       insn_operand_predicate_fn pred;
1320
1321       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1322          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1323          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1324          proper mode and validate.  */
1325       if (mode == VOIDmode)
1326         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1327
1328       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1329       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1330         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1331
1332       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1333     }
1334   else
1335 #endif
1336     {
1337 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1338       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1339 #endif
1340
1341       /* Check stack bounds if necessary.  */
1342       if (current_function_limit_stack)
1343         {
1344           rtx available;
1345           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1346 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1347           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1348                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1349                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1350 #else
1351           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1352                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1353                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1354 #endif
1355           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1356                                    space_available);
1357 #ifdef HAVE_trap
1358           if (HAVE_trap)
1359             emit_insn (gen_trap ());
1360           else
1361 #endif
1362             error ("stack limits not supported on this target");
1363           emit_barrier ();
1364           emit_label (space_available);
1365         }
1366
1367       anti_adjust_stack (size);
1368 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1369       if (setjmpless_size != NULL_RTX)
1370         {
1371           rtx note_target = get_last_insn ();
1372
1373           REG_NOTES (note_target)
1374             = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_SAVE_AREA, setjmpless_size,
1375                                  REG_NOTES (note_target));
1376         }
1377 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1378
1379 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1380       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1381 #endif
1382     }
1383
1384   if (MUST_ALIGN)
1385     {
1386       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1387          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1388          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1389       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1390                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1391                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1392       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1393                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1394                               NULL_RTX, 1);
1395       target = expand_mult (Pmode, target,
1396                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1397                             NULL_RTX, 1);
1398     }
1399
1400   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1401   if (nonlocal_goto_handler_slots != 0)
1402     emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &nonlocal_goto_stack_level, NULL_RTX);
1403
1404   return target;
1405 }
1406 \f
1407 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1408    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1409    calling that routine.  */
1410
1411 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1412
1413 void
1414 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1415 {
1416   stack_check_libfunc = libfunc;
1417 }
1418 \f
1419 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1420
1421 static void
1422 emit_stack_probe (rtx address)
1423 {
1424   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1425
1426   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1427
1428   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1429     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1430   else
1431     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1432 }
1433
1434 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1435    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1436    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1437    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1438    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1439
1440 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1441 #define STACK_GROW_OP MINUS
1442 #else
1443 #define STACK_GROW_OP PLUS
1444 #endif
1445
1446 void
1447 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1448 {
1449   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1450   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1451     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1452
1453   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1454      check the stack.  */
1455   if (stack_check_libfunc != 0)
1456     {
1457       rtx addr = memory_address (QImode,
1458                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1459                                                  stack_pointer_rtx,
1460                                                  plus_constant (size, first)));
1461
1462       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1463       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1464                          ptr_mode);
1465     }
1466
1467   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1468 #ifdef HAVE_check_stack
1469   else if (HAVE_check_stack)
1470     {
1471       insn_operand_predicate_fn pred;
1472       rtx last_addr
1473         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1474                                          stack_pointer_rtx,
1475                                          plus_constant (size, first)),
1476                          NULL_RTX);
1477
1478       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1479       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1480         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1481
1482       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1483     }
1484 #endif
1485
1486   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1487      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1488   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1489            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1490     {
1491       HOST_WIDE_INT offset;
1492
1493       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1494          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1495          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1496          at LAST.  */
1497       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1498            offset < INTVAL (size);
1499            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1500         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1501                                           stack_pointer_rtx,
1502                                           GEN_INT (offset)));
1503
1504       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1505                                         stack_pointer_rtx,
1506                                         plus_constant (size, first)));
1507     }
1508
1509   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1510      notes so that loop optimization can be done.  */
1511   else
1512     {
1513       rtx test_addr
1514         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1515                                          stack_pointer_rtx,
1516                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1517                          NULL_RTX);
1518       rtx last_addr
1519         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1520                                          stack_pointer_rtx,
1521                                          plus_constant (size, first)),
1522                          NULL_RTX);
1523       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1524       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1525       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1526       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1527       rtx temp;
1528
1529       if (GET_CODE (test_addr) != REG
1530           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1531         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1532
1533       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1534       emit_jump (test_lab);
1535
1536       emit_label (loop_lab);
1537       emit_stack_probe (test_addr);
1538
1539       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1540
1541 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1542 #define CMP_OPCODE GTU
1543       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1544                            1, OPTAB_WIDEN);
1545 #else
1546 #define CMP_OPCODE LTU
1547       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1548                            1, OPTAB_WIDEN);
1549 #endif
1550
1551       if (temp != test_addr)
1552         abort ();
1553
1554       emit_label (test_lab);
1555       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1556                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1557       emit_jump (end_lab);
1558       emit_note (NOTE_INSN_LOOP_END);
1559       emit_label (end_lab);
1560
1561       emit_stack_probe (last_addr);
1562     }
1563 }
1564 \f
1565 /* Return an rtx representing the register or memory location
1566    in which a scalar value of data type VALTYPE
1567    was returned by a function call to function FUNC.
1568    FUNC is a FUNCTION_DECL node if the precise function is known,
1569    otherwise 0.
1570    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1571    should return the register in which the function will put its result
1572    and 0 otherwise.  */
1573
1574 rtx
1575 hard_function_value (tree valtype, tree func ATTRIBUTE_UNUSED,
1576                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1577 {
1578   rtx val;
1579
1580 #ifdef FUNCTION_OUTGOING_VALUE
1581   if (outgoing)
1582     val = FUNCTION_OUTGOING_VALUE (valtype, func);
1583   else
1584 #endif
1585     val = FUNCTION_VALUE (valtype, func);
1586
1587   if (GET_CODE (val) == REG
1588       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1589     {
1590       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1591       enum machine_mode tmpmode;
1592
1593       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1594          since the value of bytes will be large enough that no mode
1595          will match and we will abort later in this function.  */
1596
1597       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1598            tmpmode != VOIDmode;
1599            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1600         {
1601           /* Have we found a large enough mode?  */
1602           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1603             break;
1604         }
1605
1606       /* No suitable mode found.  */
1607       if (tmpmode == VOIDmode)
1608         abort ();
1609
1610       PUT_MODE (val, tmpmode);
1611     }
1612   return val;
1613 }
1614
1615 /* Return an rtx representing the register or memory location
1616    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1617
1618 rtx
1619 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1620 {
1621   return LIBCALL_VALUE (mode);
1622 }
1623
1624 /* Look up the tree code for a given rtx code
1625    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1626    The function returns an int because the caller may not know
1627    what `enum tree_code' means.  */
1628
1629 int
1630 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1631 {
1632   enum tree_code tcode;
1633
1634   switch (code)
1635     {
1636     case PLUS:
1637       tcode = PLUS_EXPR;
1638       break;
1639     case MINUS:
1640       tcode = MINUS_EXPR;
1641       break;
1642     case MULT:
1643       tcode = MULT_EXPR;
1644       break;
1645     case DIV:
1646       tcode = RDIV_EXPR;
1647       break;
1648     case SMIN:
1649       tcode = MIN_EXPR;
1650       break;
1651     case SMAX:
1652       tcode = MAX_EXPR;
1653       break;
1654     default:
1655       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1656       break;
1657     }
1658   return ((int) tcode);
1659 }
1660
1661 #include "gt-explow.h"