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, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "diagnostic-core.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "libfuncs.h"
37 #include "hard-reg-set.h"
38 #include "insn-config.h"
39 #include "ggc.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "langhooks.h"
42 #include "target.h"
43 #include "output.h"
44
45 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (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 (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
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 (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && CONST_INT_P (tem))
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       && CONST_INT_P (tem))
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;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     {
249       size = tree_expr_size (exp);
250       gcc_assert (size);
251       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
252     }
253
254   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
255 }
256
257 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
258    if the size can vary or is larger than an integer.  */
259
260 HOST_WIDE_INT
261 int_expr_size (tree exp)
262 {
263   tree size;
264
265   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
266     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
267   else
268     {
269       size = tree_expr_size (exp);
270       gcc_assert (size);
271     }
272
273   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
274     return -1;
275
276   return tree_low_cst (size, 0);
277 }
278 \f
279 /* Return a copy of X in which all memory references
280    and all constants that involve symbol refs
281    have been replaced with new temporary registers.
282    Also emit code to load the memory locations and constants
283    into those registers.
284
285    If X contains no such constants or memory references,
286    X itself (not a copy) is returned.
287
288    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
289    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
290    address.
291
292    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
293    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
294
295 static rtx
296 break_out_memory_refs (rtx x)
297 {
298   if (MEM_P (x)
299       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
300           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
301     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
302   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
303            || GET_CODE (x) == MULT)
304     {
305       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
306       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
307
308       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
309         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), GET_MODE (x), op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in address space AS' pointer mode, convert it to
316    an address in the address space's address mode, or vice versa (TO_MODE says
317    which way).  We take advantage of the fact that pointers are not allowed to
318    overflow by commuting arithmetic operations over conversions so that address
319    arithmetic insns can be used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address_addr_space (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED,
323                                    rtx x, addr_space_t as ATTRIBUTE_UNUSED)
324 {
325 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
326   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
327   return x;
328 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
329   enum machine_mode pointer_mode, address_mode, from_mode;
330   rtx temp;
331   enum rtx_code code;
332
333   /* If X already has the right mode, just return it.  */
334   if (GET_MODE (x) == to_mode)
335     return x;
336
337   pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
338   address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
339   from_mode = to_mode == pointer_mode ? address_mode : pointer_mode;
340
341   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
342      to the default case.  */
343   switch (GET_CODE (x))
344     {
345     case CONST_INT:
346     case CONST_DOUBLE:
347       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
348         code = TRUNCATE;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
350         break;
351       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
352         code = ZERO_EXTEND;
353       else
354         code = SIGN_EXTEND;
355       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
356       if (temp)
357         return temp;
358       break;
359
360     case SUBREG:
361       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
362           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
363         return SUBREG_REG (x);
364       break;
365
366     case LABEL_REF:
367       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
368       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
369       return temp;
370       break;
371
372     case SYMBOL_REF:
373       temp = shallow_copy_rtx (x);
374       PUT_MODE (temp, to_mode);
375       return temp;
376       break;
377
378     case CONST:
379       return gen_rtx_CONST (to_mode,
380                             convert_memory_address_addr_space
381                               (to_mode, XEXP (x, 0), as));
382       break;
383
384     case PLUS:
385     case MULT:
386       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
387          operation if one operand is a constant and converting the constant
388          does not change it or if one operand is a constant and we are
389          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
390          We can always safely permute them if we are making the address
391          narrower.  */
392       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
393           || (GET_CODE (x) == PLUS
394               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
395               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address_addr_space
396                                    (to_mode, XEXP (x, 1), as)
397                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
398         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
399                                convert_memory_address_addr_space
400                                  (to_mode, XEXP (x, 0), as),
401                                XEXP (x, 1));
402       break;
403
404     default:
405       break;
406     }
407
408   return convert_modes (to_mode, from_mode,
409                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
410 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
411 }
412 \f
413 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address for something
414    of mode MODE in the named address space AS.  When X is not itself valid,
415    this works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
416
417 rtx
418 memory_address_addr_space (enum machine_mode mode, rtx x, addr_space_t as)
419 {
420   rtx oldx = x;
421   enum machine_mode address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
422
423   x = convert_memory_address_addr_space (address_mode, x, as);
424
425   /* By passing constant addresses through registers
426      we get a chance to cse them.  */
427   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
428     x = force_reg (address_mode, x);
429
430   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
431      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
432      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
433      are visible.  But not if cse won't be done!  */
434   else
435     {
436       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
437         x = break_out_memory_refs (x);
438
439       /* At this point, any valid address is accepted.  */
440       if (memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
441         goto done;
442
443       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
444          use it the old way.  */
445       if (memory_address_addr_space_p (mode, oldx, as))
446         {
447           x = oldx;
448           goto done;
449         }
450
451       /* Perform machine-dependent transformations on X
452          in certain cases.  This is not necessary since the code
453          below can handle all possible cases, but machine-dependent
454          transformations can make better code.  */
455       {
456         rtx orig_x = x;
457         x = targetm.addr_space.legitimize_address (x, oldx, mode, as);
458         if (orig_x != x && memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
459           goto done;
460       }
461
462       /* PLUS and MULT can appear in special ways
463          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
464          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
465          But a sum containing constant terms is special
466          if removing them makes the sum a valid address:
467          then we generate that address in a register
468          and index off of it.  We do this because it often makes
469          shorter code, and because the addresses thus generated
470          in registers often become common subexpressions.  */
471       if (GET_CODE (x) == PLUS)
472         {
473           rtx constant_term = const0_rtx;
474           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
475           if (constant_term == const0_rtx
476               || ! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
477             x = force_operand (x, NULL_RTX);
478           else
479             {
480               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
481               if (! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
482                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
483               else
484                 x = y;
485             }
486         }
487
488       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
489         x = force_operand (x, NULL_RTX);
490
491       /* If we have a register that's an invalid address,
492          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
493       else if (REG_P (x))
494         x = copy_to_reg (x);
495
496       /* Last resort: copy the value to a register, since
497          the register is a valid address.  */
498       else
499         x = force_reg (address_mode, x);
500     }
501
502  done:
503
504   gcc_assert (memory_address_addr_space_p (mode, x, as));
505   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
506      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
507   if (oldx == x)
508     return x;
509   else if (REG_P (x))
510     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
511   else if (GET_CODE (x) == PLUS
512            && REG_P (XEXP (x, 0))
513            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
514     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
515
516   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
517      to indicate that X is now used.  */
518   update_temp_slot_address (oldx, x);
519
520   return x;
521 }
522
523 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
524    Pass through anything else unchanged.  */
525
526 rtx
527 validize_mem (rtx ref)
528 {
529   if (!MEM_P (ref))
530     return ref;
531   ref = use_anchored_address (ref);
532   if (memory_address_addr_space_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0),
533                                    MEM_ADDR_SPACE (ref)))
534     return ref;
535
536   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
537   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
538 }
539
540 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
541    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
542    and the old one on failure.  */
543
544 rtx
545 use_anchored_address (rtx x)
546 {
547   rtx base;
548   HOST_WIDE_INT offset;
549
550   if (!flag_section_anchors)
551     return x;
552
553   if (!MEM_P (x))
554     return x;
555
556   /* Split the address into a base and offset.  */
557   base = XEXP (x, 0);
558   offset = 0;
559   if (GET_CODE (base) == CONST
560       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
561       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
562     {
563       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
564       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
565     }
566
567   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
568   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
569       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
570       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
571       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
572       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
573     return x;
574
575   /* Decide where BASE is going to be.  */
576   place_block_symbol (base);
577
578   /* Get the anchor we need to use.  */
579   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
580   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
581                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
582
583   /* Work out the offset from the anchor.  */
584   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
585
586   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
587      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
588      target costs say that that's worthwhile.  */
589   if (!cse_not_expected)
590     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
591
592   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
593 }
594 \f
595 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
596
597 rtx
598 copy_to_reg (rtx x)
599 {
600   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
601
602   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
603      do the computation.  */
604   if (! general_operand (x, VOIDmode))
605     x = force_operand (x, temp);
606
607   if (x != temp)
608     emit_move_insn (temp, x);
609
610   return temp;
611 }
612
613 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
614    in case X is a constant.  */
615
616 rtx
617 copy_addr_to_reg (rtx x)
618 {
619   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
620 }
621
622 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
623    in case X is a constant.  */
624
625 rtx
626 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
627 {
628   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
629
630   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
631      do the computation.  */
632   if (! general_operand (x, VOIDmode))
633     x = force_operand (x, temp);
634
635   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
636   if (x != temp)
637     emit_move_insn (temp, x);
638   return temp;
639 }
640
641 /* Load X into a register if it is not already one.
642    Use mode MODE for the register.
643    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
644    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
645
646    The caller must not alter the value in the register we return,
647    since we mark it as a "constant" register.  */
648
649 rtx
650 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
651 {
652   rtx temp, insn, set;
653
654   if (REG_P (x))
655     return x;
656
657   if (general_operand (x, mode))
658     {
659       temp = gen_reg_rtx (mode);
660       insn = emit_move_insn (temp, x);
661     }
662   else
663     {
664       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
665       if (REG_P (temp))
666         insn = get_last_insn ();
667       else
668         {
669           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
670           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
671           temp = temp2;
672         }
673     }
674
675   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
676      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
677      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
678   if (CONSTANT_P (x)
679       && (set = single_set (insn)) != 0
680       && SET_DEST (set) == temp
681       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
682     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
683
684   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
685      known alignment of that pointer.  */
686   {
687     unsigned align = 0;
688     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
689       {
690         align = BITS_PER_UNIT;
691         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
692           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
693       }
694     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
695       align = BITS_PER_UNIT;
696     else if (GET_CODE (x) == CONST
697              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
698              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
699              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
700       {
701         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
702         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
703         unsigned sa, ca;
704
705         sa = BITS_PER_UNIT;
706         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
707           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
708
709         if (INTVAL (c) == 0)
710           align = sa;
711         else
712           {
713             ca = ctz_hwi (INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
714             align = MIN (sa, ca);
715           }
716       }
717
718     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
719       mark_reg_pointer (temp, align);
720   }
721
722   return temp;
723 }
724
725 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
726    that reg.  Otherwise, return X.  */
727
728 rtx
729 force_not_mem (rtx x)
730 {
731   rtx temp;
732
733   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
734     return x;
735
736   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
737
738   if (MEM_POINTER (x))
739     REG_POINTER (temp) = 1;
740
741   emit_move_insn (temp, x);
742   return temp;
743 }
744
745 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
746    or to a new temp reg and return that reg.
747    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
748
749 rtx
750 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
751 {
752   rtx temp;
753
754   if (target && REG_P (target))
755     temp = target;
756   else
757     temp = gen_reg_rtx (mode);
758
759   emit_move_insn (temp, x);
760   return temp;
761 }
762 \f
763 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
764    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
765    to show what signedness to use on extension operations.
766
767    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
768    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
769
770 enum machine_mode
771 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
772                        const_tree funtype, int for_return)
773 {
774   switch (TREE_CODE (type))
775     {
776     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
777     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
778     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
779       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
780                                                   for_return);
781
782     default:
783       return mode;
784     }
785 }
786 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
787    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
788    to show what signedness to use on extension operations.  */
789
790 enum machine_mode
791 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
792               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
793 {
794   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
795      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
796      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
797 #ifdef PROMOTE_MODE
798   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
799   int unsignedp = *punsignedp;
800
801   switch (code)
802     {
803     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
804     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
805       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
806       *punsignedp = unsignedp;
807       return mode;
808       break;
809
810 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
811     case REFERENCE_TYPE:
812     case POINTER_TYPE:
813       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
814       return targetm.addr_space.address_mode
815                (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)));
816       break;
817 #endif
818
819     default:
820       return mode;
821     }
822 #else
823   return mode;
824 #endif
825 }
826
827
828 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
829    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
830    of DECL after promotion.  */
831
832 enum machine_mode
833 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
834 {
835   tree type = TREE_TYPE (decl);
836   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
837   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
838   enum machine_mode pmode;
839
840   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
841       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
842     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
843                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
844   else
845     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
846
847   if (punsignedp)
848     *punsignedp = unsignedp;
849   return pmode;
850 }
851
852 \f
853 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
854    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
855
856 void
857 adjust_stack (rtx adjust)
858 {
859   rtx temp;
860
861   if (adjust == const0_rtx)
862     return;
863
864   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
865      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
866   if (CONST_INT_P (adjust))
867     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
868
869   temp = expand_binop (Pmode,
870 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
871                        add_optab,
872 #else
873                        sub_optab,
874 #endif
875                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
876                        OPTAB_LIB_WIDEN);
877
878   if (temp != stack_pointer_rtx)
879     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
880 }
881
882 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
883    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
884
885 void
886 anti_adjust_stack (rtx adjust)
887 {
888   rtx temp;
889
890   if (adjust == const0_rtx)
891     return;
892
893   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
894      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
895   if (CONST_INT_P (adjust))
896     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
897
898   temp = expand_binop (Pmode,
899 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
900                        sub_optab,
901 #else
902                        add_optab,
903 #endif
904                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
905                        OPTAB_LIB_WIDEN);
906
907   if (temp != stack_pointer_rtx)
908     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
909 }
910
911 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
912    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
913
914 static rtx
915 round_push (rtx size)
916 {
917   rtx align_rtx, alignm1_rtx;
918
919   if (!SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
920       || crtl->preferred_stack_boundary == MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
921     {
922       int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
923
924       if (align == 1)
925         return size;
926
927       if (CONST_INT_P (size))
928         {
929           HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
930
931           if (INTVAL (size) != new_size)
932             size = GEN_INT (new_size);
933           return size;
934         }
935
936       align_rtx = GEN_INT (align);
937       alignm1_rtx = GEN_INT (align - 1);
938     }
939   else
940     {
941       /* If crtl->preferred_stack_boundary might still grow, use
942          virtual_preferred_stack_boundary_rtx instead.  This will be
943          substituted by the right value in vregs pass and optimized
944          during combine.  */
945       align_rtx = virtual_preferred_stack_boundary_rtx;
946       alignm1_rtx = force_operand (plus_constant (align_rtx, -1), NULL_RTX);
947     }
948
949   /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
950      but we know it can't.  So add ourselves and then do
951      TRUNC_DIV_EXPR.  */
952   size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, alignm1_rtx,
953                        NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
954   size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, align_rtx,
955                         NULL_RTX, 1);
956   size = expand_mult (Pmode, size, align_rtx, NULL_RTX, 1);
957
958   return size;
959 }
960 \f
961 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
962    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
963    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
964    must be of the proper mode.  */
965
966 void
967 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave)
968 {
969   rtx sa = *psave;
970   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
971   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
972   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
973
974   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
975   switch (save_level)
976     {
977 #ifdef HAVE_save_stack_block
978     case SAVE_BLOCK:
979       if (HAVE_save_stack_block)
980         fcn = gen_save_stack_block;
981       break;
982 #endif
983 #ifdef HAVE_save_stack_function
984     case SAVE_FUNCTION:
985       if (HAVE_save_stack_function)
986         fcn = gen_save_stack_function;
987       break;
988 #endif
989 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
990     case SAVE_NONLOCAL:
991       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
992         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
993       break;
994 #endif
995     default:
996       break;
997     }
998
999   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
1000      verify the save area is the proper mode.  */
1001
1002   if (sa == 0)
1003     {
1004       if (mode != VOIDmode)
1005         {
1006           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
1007             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
1008           else
1009             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
1010         }
1011     }
1012
1013   do_pending_stack_adjust ();
1014   if (sa != 0)
1015     sa = validize_mem (sa);
1016   emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1017 }
1018
1019 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1020    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.  */
1021
1022 void
1023 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa)
1024 {
1025   /* The default is that we use a move insn.  */
1026   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1027
1028   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1029   switch (save_level)
1030     {
1031 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1032     case SAVE_BLOCK:
1033       if (HAVE_restore_stack_block)
1034         fcn = gen_restore_stack_block;
1035       break;
1036 #endif
1037 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1038     case SAVE_FUNCTION:
1039       if (HAVE_restore_stack_function)
1040         fcn = gen_restore_stack_function;
1041       break;
1042 #endif
1043 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1044     case SAVE_NONLOCAL:
1045       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1046         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1047       break;
1048 #endif
1049     default:
1050       break;
1051     }
1052
1053   if (sa != 0)
1054     {
1055       sa = validize_mem (sa);
1056       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1057          references to variable arrays below the code
1058          that deletes (pops) the arrays.  */
1059       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1060       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1061     }
1062
1063   discard_pending_stack_adjust ();
1064
1065   emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1066 }
1067
1068 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1069    function.  This function should be called whenever we allocate or
1070    deallocate dynamic stack space.  */
1071
1072 void
1073 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1074 {
1075   tree t_save;
1076   rtx r_save;
1077
1078   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1079      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1080      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1081      of the stack save area slots.  */
1082   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1083                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1084   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1085
1086   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save);
1087 }
1088 \f
1089 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1090    pushed on the stack.
1091
1092    Any required stack pointer alignment is preserved.
1093
1094    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1095
1096    SIZE_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  This
1097    parameter may be zero.  If so, a proper value will be extracted 
1098    from SIZE if it is constant, otherwise BITS_PER_UNIT will be assumed.
1099
1100    REQUIRED_ALIGN is the alignment (in bits) required for the region
1101    of memory.
1102
1103    If CANNOT_ACCUMULATE is set to TRUE, the caller guarantees that the
1104    stack space allocated by the generated code cannot be added with itself
1105    in the course of the execution of the function.  It is always safe to
1106    pass FALSE here and the following criterion is sufficient in order to
1107    pass TRUE: every path in the CFG that starts at the allocation point and
1108    loops to it executes the associated deallocation code.  */
1109
1110 rtx
1111 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, unsigned size_align,
1112                               unsigned required_align, bool cannot_accumulate)
1113 {
1114   HOST_WIDE_INT stack_usage_size = -1;
1115   rtx final_label, final_target, target;
1116   unsigned extra_align = 0;
1117   bool must_align;
1118
1119   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1120      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1121      address anyway.  */
1122   if (size == const0_rtx)
1123     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1124
1125   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1126   cfun->calls_alloca = 1;
1127
1128   /* If stack usage info is requested, look into the size we are passed.
1129      We need to do so this early to avoid the obfuscation that may be
1130      introduced later by the various alignment operations.  */
1131   if (flag_stack_usage)
1132     {
1133       if (CONST_INT_P (size))
1134         stack_usage_size = INTVAL (size);
1135       else if (REG_P (size))
1136         {
1137           /* Look into the last emitted insn and see if we can deduce
1138              something for the register.  */
1139           rtx insn, set, note;
1140           insn = get_last_insn ();
1141           if ((set = single_set (insn)) && rtx_equal_p (SET_DEST (set), size))
1142             {
1143               if (CONST_INT_P (SET_SRC (set)))
1144                 stack_usage_size = INTVAL (SET_SRC (set));
1145               else if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1146                        && CONST_INT_P (XEXP (note, 0)))
1147                 stack_usage_size = INTVAL (XEXP (note, 0));
1148             }
1149         }
1150
1151       /* If the size is not constant, we can't say anything.  */
1152       if (stack_usage_size == -1)
1153         {
1154           current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1155           stack_usage_size = 0;
1156         }
1157     }
1158
1159   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1160   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1161     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1162
1163   /* Adjust SIZE_ALIGN, if needed.  */
1164   if (CONST_INT_P (size))
1165     {
1166       unsigned HOST_WIDE_INT lsb;
1167
1168       lsb = INTVAL (size);
1169       lsb &= -lsb;
1170
1171       /* Watch out for overflow truncating to "unsigned".  */
1172       if (lsb > UINT_MAX / BITS_PER_UNIT)
1173         size_align = 1u << (HOST_BITS_PER_INT - 1);
1174       else
1175         size_align = (unsigned)lsb * BITS_PER_UNIT;
1176     }
1177   else if (size_align < BITS_PER_UNIT)
1178     size_align = BITS_PER_UNIT;
1179
1180   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1181      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1182      this code.  */
1183   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1184     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1185
1186   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1187      REQUIRED_ALIGN.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1188      always know its final value at this point in the compilation (it
1189      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1190      example), so we must align the value to be returned in that case.
1191      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1192      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1193      We must also do an alignment operation on the returned value if
1194      the stack pointer alignment is less strict than REQUIRED_ALIGN.
1195
1196      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1197      that might result from the alignment operation.  */
1198
1199   must_align = (crtl->preferred_stack_boundary < required_align);
1200   if (must_align)
1201     {
1202       if (required_align > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1203         extra_align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1204       else if (required_align > STACK_BOUNDARY)
1205         extra_align = STACK_BOUNDARY;
1206       else
1207         extra_align = BITS_PER_UNIT;
1208     }
1209
1210   /* ??? STACK_POINTER_OFFSET is always defined now.  */
1211 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1212   must_align = true;
1213   extra_align = BITS_PER_UNIT;
1214 #endif
1215
1216   if (must_align)
1217     {
1218       unsigned extra = (required_align - extra_align) / BITS_PER_UNIT;
1219
1220       size = plus_constant (size, extra);
1221       size = force_operand (size, NULL_RTX);
1222
1223       if (flag_stack_usage)
1224         stack_usage_size += extra;
1225
1226       if (extra && size_align > extra_align)
1227         size_align = extra_align;
1228     }
1229
1230 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1231   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1232      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1233      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1234      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1235      of the old save area.
1236
1237      What used to happen is that, since we did not know for sure
1238      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1239      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1240      up later.  These days we know this information before we ever
1241      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1242   if (cfun->calls_setjmp)
1243     {
1244       rtx dynamic_offset
1245         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1246                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1247
1248       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1249                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1250
1251       /* The above dynamic offset cannot be computed statically at this
1252          point, but it will be possible to do so after RTL expansion is
1253          done.  Record how many times we will need to add it.  */
1254       if (flag_stack_usage)
1255         current_function_dynamic_alloc_count++;
1256
1257       /* ??? Can we infer a minimum of STACK_BOUNDARY here?  */
1258       size_align = BITS_PER_UNIT;
1259     }
1260 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1261
1262   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1263      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1264      this will maintain the required alignment.
1265
1266      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1267      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1268      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1269      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1270      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1271      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1272      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1273      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1274      momentarily mis-aligning the stack.  */
1275   if (size_align % MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT != 0)
1276     {
1277       size = round_push (size);
1278
1279       if (flag_stack_usage)
1280         {
1281           int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
1282           stack_usage_size = (stack_usage_size + align - 1) / align * align;
1283         }
1284     }
1285
1286   target = gen_reg_rtx (Pmode);
1287
1288   /* The size is supposed to be fully adjusted at this point so record it
1289      if stack usage info is requested.  */
1290   if (flag_stack_usage)
1291     {
1292       current_function_dynamic_stack_size += stack_usage_size;
1293
1294       /* ??? This is gross but the only safe stance in the absence
1295          of stack usage oriented flow analysis.  */
1296       if (!cannot_accumulate)
1297         current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1298     }
1299
1300   final_label = NULL_RTX;
1301   final_target = NULL_RTX;
1302
1303   /* If we are splitting the stack, we need to ask the backend whether
1304      there is enough room on the current stack.  If there isn't, or if
1305      the backend doesn't know how to tell is, then we need to call a
1306      function to allocate memory in some other way.  This memory will
1307      be released when we release the current stack segment.  The
1308      effect is that stack allocation becomes less efficient, but at
1309      least it doesn't cause a stack overflow.  */
1310   if (flag_split_stack)
1311     {
1312       rtx available_label, ask, space, func;
1313
1314       available_label = NULL_RTX;
1315
1316 #ifdef HAVE_split_stack_space_check
1317       if (HAVE_split_stack_space_check)
1318         {
1319           available_label = gen_label_rtx ();
1320
1321           /* This instruction will branch to AVAILABLE_LABEL if there
1322              are SIZE bytes available on the stack.  */
1323           emit_insn (gen_split_stack_space_check (size, available_label));
1324         }
1325 #endif
1326
1327       /* The __morestack_allocate_stack_space function will allocate
1328          memory using malloc.  If the alignment of the memory returned
1329          by malloc does not meet REQUIRED_ALIGN, we increase SIZE to
1330          make sure we allocate enough space.  */
1331       if (MALLOC_ABI_ALIGNMENT >= required_align)
1332         ask = size;
1333       else
1334         {
1335           ask = expand_binop (Pmode, add_optab, size,
1336                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1337                               NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1338           must_align = true;
1339         }
1340
1341       func = init_one_libfunc ("__morestack_allocate_stack_space");
1342
1343       space = emit_library_call_value (func, target, LCT_NORMAL, Pmode,
1344                                        1, ask, Pmode);
1345
1346       if (available_label == NULL_RTX)
1347         return space;
1348
1349       final_target = gen_reg_rtx (Pmode);
1350
1351       emit_move_insn (final_target, space);
1352
1353       final_label = gen_label_rtx ();
1354       emit_jump (final_label);
1355
1356       emit_label (available_label);
1357     }
1358
1359   do_pending_stack_adjust ();
1360
1361  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1362     properly.  */
1363   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1364                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1365
1366   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1367      account what has already been checked.  */
1368   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1369     ;
1370   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1371     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1372                        size);
1373   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1374     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1375
1376   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1377      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1378      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1379 #ifdef HAVE_allocate_stack
1380   if (HAVE_allocate_stack)
1381     {
1382       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1383       insn_operand_predicate_fn pred;
1384
1385       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1386          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1387          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1388          proper mode and validate.  */
1389       if (mode == VOIDmode)
1390         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1391
1392       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1393       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1394         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1395
1396       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1397     }
1398   else
1399 #endif
1400     {
1401       int saved_stack_pointer_delta;
1402
1403 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1404       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1405 #endif
1406
1407       /* Check stack bounds if necessary.  */
1408       if (crtl->limit_stack)
1409         {
1410           rtx available;
1411           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1412 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1413           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1414                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1415                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1416 #else
1417           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1418                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1419                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1420 #endif
1421           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1422                                    space_available);
1423 #ifdef HAVE_trap
1424           if (HAVE_trap)
1425             emit_insn (gen_trap ());
1426           else
1427 #endif
1428             error ("stack limits not supported on this target");
1429           emit_barrier ();
1430           emit_label (space_available);
1431         }
1432
1433       saved_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
1434       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1435         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1436       else
1437         anti_adjust_stack (size);
1438       /* Even if size is constant, don't modify stack_pointer_delta.
1439          The constant size alloca should preserve
1440          crtl->preferred_stack_boundary alignment.  */
1441       stack_pointer_delta = saved_stack_pointer_delta;
1442
1443 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1444       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1445 #endif
1446     }
1447
1448   /* Finish up the split stack handling.  */
1449   if (final_label != NULL_RTX)
1450     {
1451       gcc_assert (flag_split_stack);
1452       emit_move_insn (final_target, target);
1453       emit_label (final_label);
1454       target = final_target;
1455     }
1456
1457   if (must_align)
1458     {
1459       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1460          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1461          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1462       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1463                              GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1464                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1465       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1466                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1467                               NULL_RTX, 1);
1468       target = expand_mult (Pmode, target,
1469                             GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1470                             NULL_RTX, 1);
1471     }
1472
1473   /* Now that we've committed to a return value, mark its alignment.  */
1474   mark_reg_pointer (target, required_align);
1475
1476   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1477   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1478     update_nonlocal_goto_save_area ();
1479
1480   return target;
1481 }
1482 \f
1483 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1484    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1485    calling that routine.  */
1486
1487 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1488
1489 void
1490 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1491 {
1492   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1493   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1494 }
1495 \f
1496 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1497
1498 void
1499 emit_stack_probe (rtx address)
1500 {
1501   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1502
1503   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1504
1505   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1506 #ifdef HAVE_probe_stack
1507   if (HAVE_probe_stack)
1508     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1509   else
1510 #endif
1511     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1512 }
1513
1514 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1515    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1516    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1517    or subtract them from the stack pointer.  */
1518
1519 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1520
1521 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1522 #define STACK_GROW_OP MINUS
1523 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1524 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1525 #else
1526 #define STACK_GROW_OP PLUS
1527 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1528 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1529 #endif
1530
1531 void
1532 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1533 {
1534   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1535   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1536     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1537
1538   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1539   if (stack_check_libfunc)
1540     {
1541       rtx addr = memory_address (Pmode,
1542                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1543                                                  stack_pointer_rtx,
1544                                                  plus_constant (size, first)));
1545       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1546                          Pmode);
1547     }
1548
1549   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1550 #ifdef HAVE_check_stack
1551   else if (HAVE_check_stack)
1552     {
1553       rtx addr = memory_address (Pmode,
1554                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1555                                                  stack_pointer_rtx,
1556                                                  plus_constant (size, first)));
1557       insn_operand_predicate_fn pred
1558         = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1559       if (pred && !((*pred) (addr, Pmode)))
1560         addr = copy_to_mode_reg (Pmode, addr);
1561
1562       emit_insn (gen_check_stack (addr));
1563     }
1564 #endif
1565
1566   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1567      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1568   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1569     {
1570       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1571       rtx addr;
1572
1573       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1574          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1575          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1576       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1577         {
1578           addr = memory_address (Pmode,
1579                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1580                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1581           emit_stack_probe (addr);
1582         }
1583
1584       addr = memory_address (Pmode,
1585                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1586                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1587       emit_stack_probe (addr);
1588     }
1589
1590   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1591      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1592      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1593      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1594      test for the loop condition.  */
1595   else
1596     {
1597       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1598       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1599       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1600
1601
1602       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1603
1604       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1605       rounded_size
1606         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1607       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1608
1609
1610       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1611
1612       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1613       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1614                                                  stack_pointer_rtx,
1615                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1616
1617       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1618       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1619                                                  test_addr,
1620                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1621
1622
1623       /* Step 3: the loop
1624
1625          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1626            {
1627              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1628              probe at TEST_ADDR
1629            }
1630
1631          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1632          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1633
1634       emit_label (loop_lab);
1635
1636       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1637       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1638                                end_lab);
1639
1640       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1641       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1642                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1643                            1, OPTAB_WIDEN);
1644
1645       gcc_assert (temp == test_addr);
1646
1647       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1648       emit_stack_probe (test_addr);
1649
1650       emit_jump (loop_lab);
1651
1652       emit_label (end_lab);
1653
1654
1655       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1656          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1657
1658       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1659       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1660       if (temp != const0_rtx)
1661         {
1662           rtx addr;
1663
1664           if (CONST_INT_P (temp))
1665             {
1666               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1667               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1668               addr = memory_address (Pmode,
1669                                      plus_constant (last_addr,
1670                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1671             }
1672           else
1673             {
1674               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1675               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1676               addr = memory_address (Pmode,
1677                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1678                                                      last_addr, temp));
1679             }
1680
1681           emit_stack_probe (addr);
1682         }
1683     }
1684 }
1685
1686 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1687    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1688    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1689    by plus SIZE at the end.  */
1690
1691 void
1692 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1693 {
1694   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1695      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1696      area at the botton of the stack.  */
1697   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1698
1699   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1700   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1701     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1702
1703   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1704      easy case.  */
1705   if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1706     {
1707       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1708       bool first_probe = true;
1709
1710       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1711          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1712          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1713          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1714       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1715         {
1716           if (first_probe)
1717             {
1718               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1719               first_probe = false;
1720             }
1721           else
1722             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1723           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1724         }
1725
1726       if (first_probe)
1727         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1728       else
1729         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1730       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1731     }
1732
1733   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1734      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1735      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1736      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1737      test for the loop condition.  */
1738   else
1739     {
1740       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1741       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1742       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1743
1744
1745       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1746
1747       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1748       rounded_size
1749         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1750       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1751
1752
1753       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1754
1755       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1756       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1757
1758       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1759       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1760                                                  stack_pointer_rtx,
1761                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1762
1763
1764       /* Step 3: the loop
1765
1766          while (SP != LAST_ADDR)
1767            {
1768              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1769              probe at SP
1770            }
1771
1772          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1773          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1774
1775       emit_label (loop_lab);
1776
1777       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1778       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1779                                Pmode, 1, end_lab);
1780
1781       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1782       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1783       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1784
1785       emit_jump (loop_lab);
1786
1787       emit_label (end_lab);
1788
1789
1790       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1791          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1792
1793       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1794       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1795       if (temp != const0_rtx)
1796         {
1797           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1798           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1799             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1800           anti_adjust_stack (temp);
1801           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1802         }
1803     }
1804
1805   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1806   if (adjust_back)
1807     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1808   else
1809     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1810 }
1811
1812 /* Return an rtx representing the register or memory location
1813    in which a scalar value of data type VALTYPE
1814    was returned by a function call to function FUNC.
1815    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1816    function is known, otherwise 0.
1817    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1818    should return the register in which the function will put its result
1819    and 0 otherwise.  */
1820
1821 rtx
1822 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1823                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1824 {
1825   rtx val;
1826
1827   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1828
1829   if (REG_P (val)
1830       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1831     {
1832       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1833       enum machine_mode tmpmode;
1834
1835       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1836          since the value of bytes will then be large enough that no
1837          mode will match anyway.  */
1838
1839       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1840            tmpmode != VOIDmode;
1841            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1842         {
1843           /* Have we found a large enough mode?  */
1844           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1845             break;
1846         }
1847
1848       /* No suitable mode found.  */
1849       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1850
1851       PUT_MODE (val, tmpmode);
1852     }
1853   return val;
1854 }
1855
1856 /* Return an rtx representing the register or memory location
1857    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1858
1859 rtx
1860 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1861 {
1862   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1863 }
1864
1865 /* Look up the tree code for a given rtx code
1866    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1867    The function returns an int because the caller may not know
1868    what `enum tree_code' means.  */
1869
1870 int
1871 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1872 {
1873   enum tree_code tcode;
1874
1875   switch (code)
1876     {
1877     case PLUS:
1878       tcode = PLUS_EXPR;
1879       break;
1880     case MINUS:
1881       tcode = MINUS_EXPR;
1882       break;
1883     case MULT:
1884       tcode = MULT_EXPR;
1885       break;
1886     case DIV:
1887       tcode = RDIV_EXPR;
1888       break;
1889     case SMIN:
1890       tcode = MIN_EXPR;
1891       break;
1892     case SMAX:
1893       tcode = MAX_EXPR;
1894       break;
1895     default:
1896       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1897       break;
1898     }
1899   return ((int) tcode);
1900 }
1901
1902 #include "gt-explow.h"