OSDN Git Service

Daily bump.
[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, 2005 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, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
20 02110-1301, 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 #include "target.h"
41
42 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
43 static void emit_stack_probe (rtx);
44
45
46 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
47
48 HOST_WIDE_INT
49 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
50 {
51   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
52
53   /* You want to truncate to a _what_?  */
54   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
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 rtx
77 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
78 {
79   RTX_CODE code;
80   rtx y;
81   enum machine_mode mode;
82   rtx tem;
83   int all_constant = 0;
84
85   if (c == 0)
86     return x;
87
88  restart:
89
90   code = GET_CODE (x);
91   mode = GET_MODE (x);
92   y = x;
93
94   switch (code)
95     {
96     case CONST_INT:
97       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
98
99     case CONST_DOUBLE:
100       {
101         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
102         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
103         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
104         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
105         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
106         HOST_WIDE_INT hv;
107
108         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
109
110         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
111       }
112
113     case MEM:
114       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
115          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
116          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
117       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
118           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
119         {
120           tem
121             = force_const_mem (GET_MODE (x),
122                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
123                                               c));
124           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
125             return tem;
126         }
127       break;
128
129     case CONST:
130       /* If adding to something entirely constant, set a flag
131          so that we can add a CONST around the result.  */
132       x = XEXP (x, 0);
133       all_constant = 1;
134       goto restart;
135
136     case SYMBOL_REF:
137     case LABEL_REF:
138       all_constant = 1;
139       break;
140
141     case PLUS:
142       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
143          Look for constant term in the sum and combine
144          with C.  For an integer constant term, we make a combined
145          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
146          we cannot really combine, but group them together anyway.
147
148          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
149          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
150
151          We may not immediately return from the recursive call here, lest
152          all_constant gets lost.  */
153
154       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
155         {
156           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
157
158           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
159             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
160
161           x = XEXP (x, 0);
162           goto restart;
163         }
164       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
165         {
166           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
167           c = 0;
168         }
169       else if (find_constant_term_loc (&y))
170         {
171           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
172              modify it in place.  */
173           rtx copy = copy_rtx (x);
174           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
175
176           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
177           x = copy;
178           c = 0;
179         }
180       break;
181
182     default:
183       break;
184     }
185
186   if (c != 0)
187     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
188
189   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
190     return x;
191   else if (all_constant)
192     return gen_rtx_CONST (mode, x);
193   else
194     return x;
195 }
196 \f
197 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
198    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
199    X itself is not altered.  The result != X if and only if
200    it is not isomorphic to X.  */
201
202 rtx
203 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
204 {
205   rtx x0, x1;
206   rtx tem;
207
208   if (GET_CODE (x) != PLUS)
209     return x;
210
211   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
212   if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
213       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
214                                                 XEXP (x, 1)))
215       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
216     {
217       *constptr = tem;
218       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
219     }
220
221   tem = const0_rtx;
222   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
223   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
224   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
225       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
226                                                 *constptr, tem))
227       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
228     {
229       *constptr = tem;
230       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
231     }
232
233   return x;
234 }
235
236 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
237
238 rtx
239 expr_size (tree exp)
240 {
241   tree size;
242
243   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
244     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
245   else
246     size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (lang_hooks.expr_size (exp), exp);
247
248   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), 0);
249 }
250
251 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
252    if the size can vary or is larger than an integer.  */
253
254 HOST_WIDE_INT
255 int_expr_size (tree exp)
256 {
257   tree size;
258
259   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
260     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
261   else
262     size = lang_hooks.expr_size (exp);
263
264   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
265     return -1;
266
267   return tree_low_cst (size, 0);
268 }
269 \f
270 /* Return a copy of X in which all memory references
271    and all constants that involve symbol refs
272    have been replaced with new temporary registers.
273    Also emit code to load the memory locations and constants
274    into those registers.
275
276    If X contains no such constants or memory references,
277    X itself (not a copy) is returned.
278
279    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
280    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
281    address.
282
283    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
284    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
285
286 static rtx
287 break_out_memory_refs (rtx x)
288 {
289   if (MEM_P (x)
290       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
291           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
292     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
293   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
294            || GET_CODE (x) == MULT)
295     {
296       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
297       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
298
299       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
300         x = gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
301     }
302
303   return x;
304 }
305
306 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
307    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
308    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
309    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
310    used.  */
311
312 rtx
313 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
314                         rtx x)
315 {
316 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
317   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
318   return x;
319 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
320   enum machine_mode from_mode;
321   rtx temp;
322   enum rtx_code code;
323
324   /* If X already has the right mode, just return it.  */
325   if (GET_MODE (x) == to_mode)
326     return x;
327
328   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
329
330   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
331      to the default case.  */
332   switch (GET_CODE (x))
333     {
334     case CONST_INT:
335     case CONST_DOUBLE:
336       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
337         code = TRUNCATE;
338       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
339         break;
340       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
341         code = ZERO_EXTEND;
342       else
343         code = SIGN_EXTEND;
344       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
345       if (temp)
346         return temp;
347       break;
348
349     case SUBREG:
350       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
351           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
352         return SUBREG_REG (x);
353       break;
354
355     case LABEL_REF:
356       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
357       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
358       return temp;
359       break;
360
361     case SYMBOL_REF:
362       temp = shallow_copy_rtx (x);
363       PUT_MODE (temp, to_mode);
364       return temp;
365       break;
366
367     case CONST:
368       return gen_rtx_CONST (to_mode,
369                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
370       break;
371
372     case PLUS:
373     case MULT:
374       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
375          operation if one operand is a constant and converting the constant
376          does not change it.  We can always safely permute them if we are
377          making the address narrower.  */
378       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
379           || (GET_CODE (x) == PLUS
380               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
381               && XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))))
382         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
383                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
384                                XEXP (x, 1));
385       break;
386
387     default:
388       break;
389     }
390
391   return convert_modes (to_mode, from_mode,
392                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
393 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
394 }
395 \f
396 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
397    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
398    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
399
400 rtx
401 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
402 {
403   rtx oldx = x;
404
405   x = convert_memory_address (Pmode, x);
406
407   /* By passing constant addresses through registers
408      we get a chance to cse them.  */
409   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
410     x = force_reg (Pmode, x);
411
412   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
413      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
414      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
415      are visible.  But not if cse won't be done!  */
416   else
417     {
418       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
419         x = break_out_memory_refs (x);
420
421       /* At this point, any valid address is accepted.  */
422       if (memory_address_p (mode, x))
423         goto win;
424
425       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
426          use it the old way.  */
427       if (memory_address_p (mode, oldx))
428         goto win2;
429
430       /* Perform machine-dependent transformations on X
431          in certain cases.  This is not necessary since the code
432          below can handle all possible cases, but machine-dependent
433          transformations can make better code.  */
434       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, win);
435
436       /* PLUS and MULT can appear in special ways
437          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
438          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
439          But a sum containing constant terms is special
440          if removing them makes the sum a valid address:
441          then we generate that address in a register
442          and index off of it.  We do this because it often makes
443          shorter code, and because the addresses thus generated
444          in registers often become common subexpressions.  */
445       if (GET_CODE (x) == PLUS)
446         {
447           rtx constant_term = const0_rtx;
448           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
449           if (constant_term == const0_rtx
450               || ! memory_address_p (mode, y))
451             x = force_operand (x, NULL_RTX);
452           else
453             {
454               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
455               if (! memory_address_p (mode, y))
456                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
457               else
458                 x = y;
459             }
460         }
461
462       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
463         x = force_operand (x, NULL_RTX);
464
465       /* If we have a register that's an invalid address,
466          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
467       else if (REG_P (x))
468         x = copy_to_reg (x);
469
470       /* Last resort: copy the value to a register, since
471          the register is a valid address.  */
472       else
473         x = force_reg (Pmode, x);
474
475       goto done;
476
477     win2:
478       x = oldx;
479     win:
480       if (flag_force_addr && ! cse_not_expected && !REG_P (x)
481           /* Don't copy an addr via a reg if it is one of our stack slots.  */
482           && ! (GET_CODE (x) == PLUS
483                 && (XEXP (x, 0) == virtual_stack_vars_rtx
484                     || XEXP (x, 0) == virtual_incoming_args_rtx)))
485         {
486           if (general_operand (x, Pmode))
487             x = force_reg (Pmode, x);
488           else
489             x = force_operand (x, NULL_RTX);
490         }
491     }
492
493  done:
494
495   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
496      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
497   if (oldx == x)
498     return x;
499   else if (REG_P (x))
500     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
501   else if (GET_CODE (x) == PLUS
502            && REG_P (XEXP (x, 0))
503            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
504     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
505
506   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
507      to indicate that X is now used.  */
508   update_temp_slot_address (oldx, x);
509
510   return x;
511 }
512
513 /* Like `memory_address' but pretend `flag_force_addr' is 0.  */
514
515 rtx
516 memory_address_noforce (enum machine_mode mode, rtx x)
517 {
518   int ambient_force_addr = flag_force_addr;
519   rtx val;
520
521   flag_force_addr = 0;
522   val = memory_address (mode, x);
523   flag_force_addr = ambient_force_addr;
524   return val;
525 }
526
527 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
528    Pass through anything else unchanged.  */
529
530 rtx
531 validize_mem (rtx ref)
532 {
533   if (!MEM_P (ref))
534     return ref;
535   if (! (flag_force_addr && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (ref, 0)))
536       && memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
537     return ref;
538
539   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
540   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
541 }
542 \f
543 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
544
545 rtx
546 copy_to_reg (rtx x)
547 {
548   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
549
550   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
551      do the computation.  */
552   if (! general_operand (x, VOIDmode))
553     x = force_operand (x, temp);
554
555   if (x != temp)
556     emit_move_insn (temp, x);
557
558   return temp;
559 }
560
561 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
562    in case X is a constant.  */
563
564 rtx
565 copy_addr_to_reg (rtx x)
566 {
567   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
568 }
569
570 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
571    in case X is a constant.  */
572
573 rtx
574 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
575 {
576   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
577
578   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
579      do the computation.  */
580   if (! general_operand (x, VOIDmode))
581     x = force_operand (x, temp);
582
583   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
584   if (x != temp)
585     emit_move_insn (temp, x);
586   return temp;
587 }
588
589 /* Load X into a register if it is not already one.
590    Use mode MODE for the register.
591    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
592    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
593
594    The caller must not alter the value in the register we return,
595    since we mark it as a "constant" register.  */
596
597 rtx
598 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
599 {
600   rtx temp, insn, set;
601
602   if (REG_P (x))
603     return x;
604
605   if (general_operand (x, mode))
606     {
607       temp = gen_reg_rtx (mode);
608       insn = emit_move_insn (temp, x);
609     }
610   else
611     {
612       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
613       if (REG_P (temp))
614         insn = get_last_insn ();
615       else
616         {
617           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
618           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
619           temp = temp2;
620         }
621     }
622
623   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
624      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
625      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
626   if (CONSTANT_P (x)
627       && (set = single_set (insn)) != 0
628       && SET_DEST (set) == temp
629       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
630     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
631
632   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
633      known alignment of that pointer.  */
634   {
635     unsigned align = 0;
636     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
637       {
638         align = BITS_PER_UNIT;
639         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
640           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
641       }
642     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
643       align = BITS_PER_UNIT;
644     else if (GET_CODE (x) == CONST
645              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
646              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
647              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
648       {
649         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
650         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
651         unsigned sa, ca;
652
653         sa = BITS_PER_UNIT;
654         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
655           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
656
657         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
658
659         align = MIN (sa, ca);
660       }
661
662     if (align)
663       mark_reg_pointer (temp, align);
664   }
665
666   return temp;
667 }
668
669 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
670    that reg.  Otherwise, return X.  */
671
672 rtx
673 force_not_mem (rtx x)
674 {
675   rtx temp;
676
677   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
678     return x;
679
680   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
681
682   if (MEM_POINTER (x))
683     REG_POINTER (temp) = 1;
684
685   emit_move_insn (temp, x);
686   return temp;
687 }
688
689 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
690    or to a new temp reg and return that reg.
691    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
692
693 rtx
694 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
695 {
696   rtx temp;
697
698   if (target && REG_P (target))
699     temp = target;
700   else
701     temp = gen_reg_rtx (mode);
702
703   emit_move_insn (temp, x);
704   return temp;
705 }
706 \f
707 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
708    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
709    to show what signedness to use on extension operations.
710
711    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
712
713 #if defined(PROMOTE_MODE) && !defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE)
714 #define PROMOTE_FUNCTION_MODE PROMOTE_MODE
715 #endif
716
717 enum machine_mode
718 promote_mode (tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
719               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
720 {
721   enum tree_code code = TREE_CODE (type);
722   int unsignedp = *punsignedp;
723
724 #ifndef PROMOTE_MODE
725   if (! for_call)
726     return mode;
727 #endif
728
729   switch (code)
730     {
731 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_MODE
732     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
733     case CHAR_TYPE:      case REAL_TYPE:       case OFFSET_TYPE:
734 #ifdef PROMOTE_MODE
735       if (for_call)
736         {
737 #endif
738           PROMOTE_FUNCTION_MODE (mode, unsignedp, type);
739 #ifdef PROMOTE_MODE
740         }
741       else
742         {
743           PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
744         }
745 #endif
746       break;
747 #endif
748
749 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
750     case REFERENCE_TYPE:
751     case POINTER_TYPE:
752       mode = Pmode;
753       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
754       break;
755 #endif
756
757     default:
758       break;
759     }
760
761   *punsignedp = unsignedp;
762   return mode;
763 }
764 \f
765 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
766    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
767
768 void
769 adjust_stack (rtx adjust)
770 {
771   rtx temp;
772
773   if (adjust == const0_rtx)
774     return;
775
776   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
777      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
778   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
779     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
780
781   temp = expand_binop (Pmode,
782 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
783                        add_optab,
784 #else
785                        sub_optab,
786 #endif
787                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
788                        OPTAB_LIB_WIDEN);
789
790   if (temp != stack_pointer_rtx)
791     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
792 }
793
794 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
795    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
796
797 void
798 anti_adjust_stack (rtx adjust)
799 {
800   rtx temp;
801
802   if (adjust == const0_rtx)
803     return;
804
805   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
806      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
807   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
808     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
809
810   temp = expand_binop (Pmode,
811 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
812                        sub_optab,
813 #else
814                        add_optab,
815 #endif
816                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
817                        OPTAB_LIB_WIDEN);
818
819   if (temp != stack_pointer_rtx)
820     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
821 }
822
823 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
824    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
825
826 static rtx
827 round_push (rtx size)
828 {
829   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
830
831   if (align == 1)
832     return size;
833
834   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
835     {
836       HOST_WIDE_INT new = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
837
838       if (INTVAL (size) != new)
839         size = GEN_INT (new);
840     }
841   else
842     {
843       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
844          but we know it can't.  So add ourselves and then do
845          TRUNC_DIV_EXPR.  */
846       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
847                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
848       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
849                             NULL_RTX, 1);
850       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
851     }
852
853   return size;
854 }
855 \f
856 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
857    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
858    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
859    must be of the proper mode.
860
861    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
862    are emitted at the current position.  */
863
864 void
865 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
866 {
867   rtx sa = *psave;
868   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
869   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
870   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
871
872   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
873   switch (save_level)
874     {
875 #ifdef HAVE_save_stack_block
876     case SAVE_BLOCK:
877       if (HAVE_save_stack_block)
878         fcn = gen_save_stack_block;
879       break;
880 #endif
881 #ifdef HAVE_save_stack_function
882     case SAVE_FUNCTION:
883       if (HAVE_save_stack_function)
884         fcn = gen_save_stack_function;
885       break;
886 #endif
887 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
888     case SAVE_NONLOCAL:
889       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
890         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
891       break;
892 #endif
893     default:
894       break;
895     }
896
897   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
898      verify the save area is the proper mode.  */
899
900   if (sa == 0)
901     {
902       if (mode != VOIDmode)
903         {
904           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
905             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
906           else
907             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
908         }
909     }
910
911   if (after)
912     {
913       rtx seq;
914
915       start_sequence ();
916       do_pending_stack_adjust ();
917       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
918          created by the validize call also get moved to the right place.  */
919       if (sa != 0)
920         sa = validize_mem (sa);
921       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
922       seq = get_insns ();
923       end_sequence ();
924       emit_insn_after (seq, after);
925     }
926   else
927     {
928       do_pending_stack_adjust ();
929       if (sa != 0)
930         sa = validize_mem (sa);
931       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
932     }
933 }
934
935 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
936    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
937
938    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
939    current position.  */
940
941 void
942 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
943 {
944   /* The default is that we use a move insn.  */
945   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
946
947   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
948   switch (save_level)
949     {
950 #ifdef HAVE_restore_stack_block
951     case SAVE_BLOCK:
952       if (HAVE_restore_stack_block)
953         fcn = gen_restore_stack_block;
954       break;
955 #endif
956 #ifdef HAVE_restore_stack_function
957     case SAVE_FUNCTION:
958       if (HAVE_restore_stack_function)
959         fcn = gen_restore_stack_function;
960       break;
961 #endif
962 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
963     case SAVE_NONLOCAL:
964       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
965         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
966       break;
967 #endif
968     default:
969       break;
970     }
971
972   if (sa != 0)
973     {
974       sa = validize_mem (sa);
975       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
976          references to variable arrays below the code
977          that deletes (pops) the arrays.  */
978       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
979                     gen_rtx_MEM (BLKmode,
980                         gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode))));
981       emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
982                     gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx)));
983     }
984
985   discard_pending_stack_adjust ();
986
987   if (after)
988     {
989       rtx seq;
990
991       start_sequence ();
992       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
993       seq = get_insns ();
994       end_sequence ();
995       emit_insn_after (seq, after);
996     }
997   else
998     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
999 }
1000
1001 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1002    function.  This function should be called whenever we allocate or
1003    deallocate dynamic stack space.  */
1004
1005 void
1006 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1007 {
1008   tree t_save;
1009   rtx r_save;
1010
1011   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1012      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1013      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1014      of the stack save area slots.  */
1015   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1016                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1017   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1018
1019   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1020 }
1021 \f
1022 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1023    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1024    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1025
1026    Any required stack pointer alignment is preserved.
1027
1028    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1029    TARGET is a place in which the address can be placed.
1030
1031    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1032
1033 rtx
1034 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1035 {
1036   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1037      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1038      address anyway.  */
1039   if (size == const0_rtx)
1040     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1041
1042   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1043   current_function_calls_alloca = 1;
1044
1045   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1046   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1047     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1048
1049   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1050      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1051      this code.  */
1052   cfun->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1053
1054   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1055      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1056      always know its final value at this point in the compilation (it
1057      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1058      example), so we must align the value to be returned in that case.
1059      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1060      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1061      We must also do an alignment operation on the returned value if
1062      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1063
1064      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1065      that might result from the alignment operation.  */
1066
1067 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1068 #define MUST_ALIGN 1
1069 #else
1070 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1071 #endif
1072
1073   if (MUST_ALIGN)
1074     size
1075       = force_operand (plus_constant (size,
1076                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1077                        NULL_RTX);
1078
1079 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1080   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1081      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1082      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1083      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1084      of the old save area.
1085
1086      What used to happen is that, since we did not know for sure
1087      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1088      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1089      up later.  These days we know this information before we ever
1090      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1091   if (!current_function_calls_setjmp)
1092     {
1093       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1094
1095       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1096          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1097       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1098
1099       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1100         {
1101           HOST_WIDE_INT new = INTVAL (size) / align * align;
1102
1103           if (INTVAL (size) != new)
1104             size = GEN_INT (new);
1105         }
1106       else
1107         {
1108           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1109              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1110           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1111                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1112           size = expand_mult (Pmode, size,
1113                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1114         }
1115     }
1116   else
1117     {
1118       rtx dynamic_offset
1119         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1120                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1121
1122       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1123                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1124     }
1125 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1126
1127   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1128      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1129      this will maintain the required alignment.
1130
1131      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1132      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1133      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1134      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1135      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1136      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1137      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1138      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1139      momentarily mis-aligning the stack.  */
1140
1141   /* If we added a variable amount to SIZE,
1142      we can no longer assume it is aligned.  */
1143 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1144   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1145 #endif
1146     size = round_push (size);
1147
1148   do_pending_stack_adjust ();
1149
1150  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1151     properly.  */
1152   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1153                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1154
1155   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1156      account what has already been checked.  */
1157   if (flag_stack_check && ! STACK_CHECK_BUILTIN)
1158     probe_stack_range (STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE + STACK_CHECK_PROTECT, size);
1159
1160   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1161   if (target == 0 || !REG_P (target)
1162       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1163       || GET_MODE (target) != Pmode)
1164     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1165
1166   mark_reg_pointer (target, known_align);
1167
1168   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1169      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1170      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1171 #ifdef HAVE_allocate_stack
1172   if (HAVE_allocate_stack)
1173     {
1174       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1175       insn_operand_predicate_fn pred;
1176
1177       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1178          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1179          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1180          proper mode and validate.  */
1181       if (mode == VOIDmode)
1182         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1183
1184       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1185       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1186         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1187
1188       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1189     }
1190   else
1191 #endif
1192     {
1193 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1194       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1195 #endif
1196
1197       /* Check stack bounds if necessary.  */
1198       if (current_function_limit_stack)
1199         {
1200           rtx available;
1201           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1202 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1203           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1204                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1205                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1206 #else
1207           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1208                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1209                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1210 #endif
1211           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1212                                    space_available);
1213 #ifdef HAVE_trap
1214           if (HAVE_trap)
1215             emit_insn (gen_trap ());
1216           else
1217 #endif
1218             error ("stack limits not supported on this target");
1219           emit_barrier ();
1220           emit_label (space_available);
1221         }
1222
1223       anti_adjust_stack (size);
1224
1225 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1226       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1227 #endif
1228     }
1229
1230   if (MUST_ALIGN)
1231     {
1232       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1233          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1234          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1235       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1236                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1237                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1238       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1239                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1240                               NULL_RTX, 1);
1241       target = expand_mult (Pmode, target,
1242                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1243                             NULL_RTX, 1);
1244     }
1245
1246   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1247   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1248     update_nonlocal_goto_save_area ();
1249
1250   return target;
1251 }
1252 \f
1253 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1254    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1255    calling that routine.  */
1256
1257 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1258
1259 void
1260 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1261 {
1262   stack_check_libfunc = libfunc;
1263 }
1264 \f
1265 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1266
1267 static void
1268 emit_stack_probe (rtx address)
1269 {
1270   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1271
1272   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1273
1274   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1275     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1276   else
1277     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1278 }
1279
1280 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1281    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1282    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1283    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1284    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1285
1286 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1287 #define STACK_GROW_OP MINUS
1288 #else
1289 #define STACK_GROW_OP PLUS
1290 #endif
1291
1292 void
1293 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1294 {
1295   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1296   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1297     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1298
1299   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1300      check the stack.  */
1301   if (stack_check_libfunc != 0)
1302     {
1303       rtx addr = memory_address (QImode,
1304                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1305                                                  stack_pointer_rtx,
1306                                                  plus_constant (size, first)));
1307
1308       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1309       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1310                          ptr_mode);
1311     }
1312
1313   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1314 #ifdef HAVE_check_stack
1315   else if (HAVE_check_stack)
1316     {
1317       insn_operand_predicate_fn pred;
1318       rtx last_addr
1319         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1320                                          stack_pointer_rtx,
1321                                          plus_constant (size, first)),
1322                          NULL_RTX);
1323
1324       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1325       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1326         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1327
1328       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1329     }
1330 #endif
1331
1332   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1333      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1334   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1335            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1336     {
1337       HOST_WIDE_INT offset;
1338
1339       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1340          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1341          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1342          at LAST.  */
1343       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1344            offset < INTVAL (size);
1345            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1346         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1347                                           stack_pointer_rtx,
1348                                           GEN_INT (offset)));
1349
1350       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1351                                         stack_pointer_rtx,
1352                                         plus_constant (size, first)));
1353     }
1354
1355   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1356      notes so that loop optimization can be done.  */
1357   else
1358     {
1359       rtx test_addr
1360         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1361                                          stack_pointer_rtx,
1362                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1363                          NULL_RTX);
1364       rtx last_addr
1365         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1366                                          stack_pointer_rtx,
1367                                          plus_constant (size, first)),
1368                          NULL_RTX);
1369       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1370       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1371       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1372       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1373       rtx temp;
1374
1375       if (!REG_P (test_addr)
1376           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1377         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1378
1379       emit_jump (test_lab);
1380
1381       emit_label (loop_lab);
1382       emit_stack_probe (test_addr);
1383
1384 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1385 #define CMP_OPCODE GTU
1386       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1387                            1, OPTAB_WIDEN);
1388 #else
1389 #define CMP_OPCODE LTU
1390       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1391                            1, OPTAB_WIDEN);
1392 #endif
1393
1394       gcc_assert (temp == test_addr);
1395
1396       emit_label (test_lab);
1397       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1398                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1399       emit_jump (end_lab);
1400       emit_label (end_lab);
1401
1402       emit_stack_probe (last_addr);
1403     }
1404 }
1405 \f
1406 /* Return an rtx representing the register or memory location
1407    in which a scalar value of data type VALTYPE
1408    was returned by a function call to function FUNC.
1409    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1410    function is known, otherwise 0.
1411    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1412    should return the register in which the function will put its result
1413    and 0 otherwise.  */
1414
1415 rtx
1416 hard_function_value (tree valtype, tree func, tree fntype,
1417                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1418 {
1419   rtx val;
1420
1421   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1422
1423   if (REG_P (val)
1424       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1425     {
1426       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1427       enum machine_mode tmpmode;
1428
1429       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1430          since the value of bytes will then be large enough that no
1431          mode will match anyway.  */
1432
1433       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1434            tmpmode != VOIDmode;
1435            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1436         {
1437           /* Have we found a large enough mode?  */
1438           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1439             break;
1440         }
1441
1442       /* No suitable mode found.  */
1443       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1444
1445       PUT_MODE (val, tmpmode);
1446     }
1447   return val;
1448 }
1449
1450 /* Return an rtx representing the register or memory location
1451    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1452
1453 rtx
1454 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1455 {
1456   return LIBCALL_VALUE (mode);
1457 }
1458
1459 /* Look up the tree code for a given rtx code
1460    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1461    The function returns an int because the caller may not know
1462    what `enum tree_code' means.  */
1463
1464 int
1465 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1466 {
1467   enum tree_code tcode;
1468
1469   switch (code)
1470     {
1471     case PLUS:
1472       tcode = PLUS_EXPR;
1473       break;
1474     case MINUS:
1475       tcode = MINUS_EXPR;
1476       break;
1477     case MULT:
1478       tcode = MULT_EXPR;
1479       break;
1480     case DIV:
1481       tcode = RDIV_EXPR;
1482       break;
1483     case SMIN:
1484       tcode = MIN_EXPR;
1485       break;
1486     case SMAX:
1487       tcode = MAX_EXPR;
1488       break;
1489     default:
1490       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1491       break;
1492     }
1493   return ((int) tcode);
1494 }
1495
1496 #include "gt-explow.h"