OSDN Git Service

2009-08-04 Paul Thomas <pault@gcc.gnu.org>
[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
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 "toplev.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 "hard-reg-set.h"
37 #include "insn-config.h"
38 #include "ggc.h"
39 #include "recog.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "output.h"
43
44 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
45 static void emit_stack_probe (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 = lang_hooks.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 = lang_hooks.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), Pmode, op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
316    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
317    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
318    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
319    used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
323                         rtx x)
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 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   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
338
339   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
340      to the default case.  */
341   switch (GET_CODE (x))
342     {
343     case CONST_INT:
344     case CONST_DOUBLE:
345       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
346         code = TRUNCATE;
347       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
348         break;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
350         code = ZERO_EXTEND;
351       else
352         code = SIGN_EXTEND;
353       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
354       if (temp)
355         return temp;
356       break;
357
358     case SUBREG:
359       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
360           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
361         return SUBREG_REG (x);
362       break;
363
364     case LABEL_REF:
365       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
366       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
367       return temp;
368       break;
369
370     case SYMBOL_REF:
371       temp = shallow_copy_rtx (x);
372       PUT_MODE (temp, to_mode);
373       return temp;
374       break;
375
376     case CONST:
377       return gen_rtx_CONST (to_mode,
378                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
379       break;
380
381     case PLUS:
382     case MULT:
383       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
384          operation if one operand is a constant and converting the constant
385          does not change it or if one operand is a constant and we are
386          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
387          We can always safely permute them if we are making the address
388          narrower.  */
389       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
390           || (GET_CODE (x) == PLUS
391               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
392               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))
393                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
394         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
395                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
396                                XEXP (x, 1));
397       break;
398
399     default:
400       break;
401     }
402
403   return convert_modes (to_mode, from_mode,
404                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
405 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
406 }
407 \f
408 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
409    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
410    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
411
412 rtx
413 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
414 {
415   rtx oldx = x;
416
417   x = convert_memory_address (Pmode, x);
418
419   /* By passing constant addresses through registers
420      we get a chance to cse them.  */
421   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
422     x = force_reg (Pmode, x);
423
424   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
425      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
426      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
427      are visible.  But not if cse won't be done!  */
428   else
429     {
430       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
431         x = break_out_memory_refs (x);
432
433       /* At this point, any valid address is accepted.  */
434       if (memory_address_p (mode, x))
435         goto done;
436
437       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
438          use it the old way.  */
439       if (memory_address_p (mode, oldx))
440         {
441           x = oldx;
442           goto done;
443         }
444
445       /* Perform machine-dependent transformations on X
446          in certain cases.  This is not necessary since the code
447          below can handle all possible cases, but machine-dependent
448          transformations can make better code.  */
449       {
450         rtx orig_x = x;
451         x = targetm.legitimize_address (x, oldx, mode);
452         if (orig_x != x && memory_address_p (mode, x))
453           goto done;
454       }
455
456       /* PLUS and MULT can appear in special ways
457          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
458          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
459          But a sum containing constant terms is special
460          if removing them makes the sum a valid address:
461          then we generate that address in a register
462          and index off of it.  We do this because it often makes
463          shorter code, and because the addresses thus generated
464          in registers often become common subexpressions.  */
465       if (GET_CODE (x) == PLUS)
466         {
467           rtx constant_term = const0_rtx;
468           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
469           if (constant_term == const0_rtx
470               || ! memory_address_p (mode, y))
471             x = force_operand (x, NULL_RTX);
472           else
473             {
474               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
475               if (! memory_address_p (mode, y))
476                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
477               else
478                 x = y;
479             }
480         }
481
482       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
483         x = force_operand (x, NULL_RTX);
484
485       /* If we have a register that's an invalid address,
486          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
487       else if (REG_P (x))
488         x = copy_to_reg (x);
489
490       /* Last resort: copy the value to a register, since
491          the register is a valid address.  */
492       else
493         x = force_reg (Pmode, x);
494     }
495
496  done:
497
498   gcc_assert (memory_address_p (mode, x));
499   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
500      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
501   if (oldx == x)
502     return x;
503   else if (REG_P (x))
504     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
505   else if (GET_CODE (x) == PLUS
506            && REG_P (XEXP (x, 0))
507            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
508     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
509
510   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
511      to indicate that X is now used.  */
512   update_temp_slot_address (oldx, x);
513
514   return x;
515 }
516
517 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
518    Pass through anything else unchanged.  */
519
520 rtx
521 validize_mem (rtx ref)
522 {
523   if (!MEM_P (ref))
524     return ref;
525   ref = use_anchored_address (ref);
526   if (memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
527     return ref;
528
529   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
530   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
531 }
532
533 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
534    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
535    and the old one on failure.  */
536
537 rtx
538 use_anchored_address (rtx x)
539 {
540   rtx base;
541   HOST_WIDE_INT offset;
542
543   if (!flag_section_anchors)
544     return x;
545
546   if (!MEM_P (x))
547     return x;
548
549   /* Split the address into a base and offset.  */
550   base = XEXP (x, 0);
551   offset = 0;
552   if (GET_CODE (base) == CONST
553       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
554       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
555     {
556       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
557       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
558     }
559
560   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
561   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
562       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
563       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
564       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
565       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
566     return x;
567
568   /* Decide where BASE is going to be.  */
569   place_block_symbol (base);
570
571   /* Get the anchor we need to use.  */
572   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
573   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
574                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
575
576   /* Work out the offset from the anchor.  */
577   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
578
579   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
580      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
581      target costs say that that's worthwhile.  */
582   if (!cse_not_expected)
583     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
584
585   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
586 }
587 \f
588 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
589
590 rtx
591 copy_to_reg (rtx x)
592 {
593   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
594
595   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
596      do the computation.  */
597   if (! general_operand (x, VOIDmode))
598     x = force_operand (x, temp);
599
600   if (x != temp)
601     emit_move_insn (temp, x);
602
603   return temp;
604 }
605
606 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
607    in case X is a constant.  */
608
609 rtx
610 copy_addr_to_reg (rtx x)
611 {
612   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
613 }
614
615 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
616    in case X is a constant.  */
617
618 rtx
619 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
620 {
621   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
622
623   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
624      do the computation.  */
625   if (! general_operand (x, VOIDmode))
626     x = force_operand (x, temp);
627
628   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
629   if (x != temp)
630     emit_move_insn (temp, x);
631   return temp;
632 }
633
634 /* Load X into a register if it is not already one.
635    Use mode MODE for the register.
636    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
637    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
638
639    The caller must not alter the value in the register we return,
640    since we mark it as a "constant" register.  */
641
642 rtx
643 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
644 {
645   rtx temp, insn, set;
646
647   if (REG_P (x))
648     return x;
649
650   if (general_operand (x, mode))
651     {
652       temp = gen_reg_rtx (mode);
653       insn = emit_move_insn (temp, x);
654     }
655   else
656     {
657       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
658       if (REG_P (temp))
659         insn = get_last_insn ();
660       else
661         {
662           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
663           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
664           temp = temp2;
665         }
666     }
667
668   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
669      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
670      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
671   if (CONSTANT_P (x)
672       && (set = single_set (insn)) != 0
673       && SET_DEST (set) == temp
674       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
675     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
676
677   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
678      known alignment of that pointer.  */
679   {
680     unsigned align = 0;
681     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
682       {
683         align = BITS_PER_UNIT;
684         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
685           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
686       }
687     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
688       align = BITS_PER_UNIT;
689     else if (GET_CODE (x) == CONST
690              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
691              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
692              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
693       {
694         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
695         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
696         unsigned sa, ca;
697
698         sa = BITS_PER_UNIT;
699         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
700           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
701
702         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
703
704         align = MIN (sa, ca);
705       }
706
707     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
708       mark_reg_pointer (temp, align);
709   }
710
711   return temp;
712 }
713
714 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
715    that reg.  Otherwise, return X.  */
716
717 rtx
718 force_not_mem (rtx x)
719 {
720   rtx temp;
721
722   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
723     return x;
724
725   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
726
727   if (MEM_POINTER (x))
728     REG_POINTER (temp) = 1;
729
730   emit_move_insn (temp, x);
731   return temp;
732 }
733
734 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
735    or to a new temp reg and return that reg.
736    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
737
738 rtx
739 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
740 {
741   rtx temp;
742
743   if (target && REG_P (target))
744     temp = target;
745   else
746     temp = gen_reg_rtx (mode);
747
748   emit_move_insn (temp, x);
749   return temp;
750 }
751 \f
752 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
753    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
754    to show what signedness to use on extension operations.
755
756    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
757    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
758
759 enum machine_mode
760 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
761                        const_tree funtype, int for_return)
762 {
763   switch (TREE_CODE (type))
764     {
765     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
766     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
767     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
768       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
769                                                   for_return);
770
771     default:
772       return mode;
773     }
774 }
775 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
776    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
777    to show what signedness to use on extension operations.  */
778
779 enum machine_mode
780 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
781               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
782 {
783   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
784      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
785      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
786 #ifdef PROMOTE_MODE
787   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
788   int unsignedp = *punsignedp;
789
790   switch (code)
791     {
792     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
793     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
794       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
795       *punsignedp = unsignedp;
796       return mode;
797       break;
798
799 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
800     case REFERENCE_TYPE:
801     case POINTER_TYPE:
802       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
803       return Pmode;
804       break;
805 #endif
806
807     default:
808       return mode;
809     }
810 #else
811   return mode;
812 #endif
813 }
814
815
816 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
817    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
818    of DECL after promotion.  */
819
820 enum machine_mode
821 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
822 {
823   tree type = TREE_TYPE (decl);
824   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
825   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
826   enum machine_mode pmode;
827
828   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
829     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
830                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
831   else if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
832     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
833                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 0);
834   else
835     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
836
837   if (punsignedp)
838     *punsignedp = unsignedp;
839   return pmode;
840 }
841
842 \f
843 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
844    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
845
846 void
847 adjust_stack (rtx adjust)
848 {
849   rtx temp;
850
851   if (adjust == const0_rtx)
852     return;
853
854   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
855      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
856   if (CONST_INT_P (adjust))
857     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
858
859   temp = expand_binop (Pmode,
860 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
861                        add_optab,
862 #else
863                        sub_optab,
864 #endif
865                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
866                        OPTAB_LIB_WIDEN);
867
868   if (temp != stack_pointer_rtx)
869     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
870 }
871
872 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
873    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
874
875 void
876 anti_adjust_stack (rtx adjust)
877 {
878   rtx temp;
879
880   if (adjust == const0_rtx)
881     return;
882
883   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
884      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
885   if (CONST_INT_P (adjust))
886     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
887
888   temp = expand_binop (Pmode,
889 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
890                        sub_optab,
891 #else
892                        add_optab,
893 #endif
894                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
895                        OPTAB_LIB_WIDEN);
896
897   if (temp != stack_pointer_rtx)
898     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
899 }
900
901 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
902    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
903
904 static rtx
905 round_push (rtx size)
906 {
907   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
908
909   if (align == 1)
910     return size;
911
912   if (CONST_INT_P (size))
913     {
914       HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
915
916       if (INTVAL (size) != new_size)
917         size = GEN_INT (new_size);
918     }
919   else
920     {
921       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
922          but we know it can't.  So add ourselves and then do
923          TRUNC_DIV_EXPR.  */
924       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
925                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
926       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
927                             NULL_RTX, 1);
928       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
929     }
930
931   return size;
932 }
933 \f
934 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
935    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
936    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
937    must be of the proper mode.
938
939    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
940    are emitted at the current position.  */
941
942 void
943 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
944 {
945   rtx sa = *psave;
946   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
947   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
948   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
949
950   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
951   switch (save_level)
952     {
953 #ifdef HAVE_save_stack_block
954     case SAVE_BLOCK:
955       if (HAVE_save_stack_block)
956         fcn = gen_save_stack_block;
957       break;
958 #endif
959 #ifdef HAVE_save_stack_function
960     case SAVE_FUNCTION:
961       if (HAVE_save_stack_function)
962         fcn = gen_save_stack_function;
963       break;
964 #endif
965 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
966     case SAVE_NONLOCAL:
967       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
968         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
969       break;
970 #endif
971     default:
972       break;
973     }
974
975   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
976      verify the save area is the proper mode.  */
977
978   if (sa == 0)
979     {
980       if (mode != VOIDmode)
981         {
982           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
983             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
984           else
985             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
986         }
987     }
988
989   if (after)
990     {
991       rtx seq;
992
993       start_sequence ();
994       do_pending_stack_adjust ();
995       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
996          created by the validize call also get moved to the right place.  */
997       if (sa != 0)
998         sa = validize_mem (sa);
999       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1000       seq = get_insns ();
1001       end_sequence ();
1002       emit_insn_after (seq, after);
1003     }
1004   else
1005     {
1006       do_pending_stack_adjust ();
1007       if (sa != 0)
1008         sa = validize_mem (sa);
1009       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1010     }
1011 }
1012
1013 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1014    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1015
1016    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1017    current position.  */
1018
1019 void
1020 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1021 {
1022   /* The default is that we use a move insn.  */
1023   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1024
1025   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1026   switch (save_level)
1027     {
1028 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1029     case SAVE_BLOCK:
1030       if (HAVE_restore_stack_block)
1031         fcn = gen_restore_stack_block;
1032       break;
1033 #endif
1034 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1035     case SAVE_FUNCTION:
1036       if (HAVE_restore_stack_function)
1037         fcn = gen_restore_stack_function;
1038       break;
1039 #endif
1040 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1041     case SAVE_NONLOCAL:
1042       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1043         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1044       break;
1045 #endif
1046     default:
1047       break;
1048     }
1049
1050   if (sa != 0)
1051     {
1052       sa = validize_mem (sa);
1053       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1054          references to variable arrays below the code
1055          that deletes (pops) the arrays.  */
1056       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1057       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1058     }
1059
1060   discard_pending_stack_adjust ();
1061
1062   if (after)
1063     {
1064       rtx seq;
1065
1066       start_sequence ();
1067       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1068       seq = get_insns ();
1069       end_sequence ();
1070       emit_insn_after (seq, after);
1071     }
1072   else
1073     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1074 }
1075
1076 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1077    function.  This function should be called whenever we allocate or
1078    deallocate dynamic stack space.  */
1079
1080 void
1081 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1082 {
1083   tree t_save;
1084   rtx r_save;
1085
1086   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1087      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1088      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1089      of the stack save area slots.  */
1090   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1091                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1092   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1093
1094   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1095 }
1096 \f
1097 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1098    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1099    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1100
1101    Any required stack pointer alignment is preserved.
1102
1103    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1104    TARGET is a place in which the address can be placed.
1105
1106    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1107
1108 rtx
1109 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1110 {
1111   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1112      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1113      address anyway.  */
1114   if (size == const0_rtx)
1115     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1116
1117   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1118   cfun->calls_alloca = 1;
1119
1120   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1121   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1122     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1123
1124   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1125      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1126      this code.  */
1127   crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1128
1129   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1130      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1131      always know its final value at this point in the compilation (it
1132      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1133      example), so we must align the value to be returned in that case.
1134      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1135      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1136      We must also do an alignment operation on the returned value if
1137      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1138
1139      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1140      that might result from the alignment operation.  */
1141
1142 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1143 #define MUST_ALIGN 1
1144 #else
1145 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1146 #endif
1147
1148   if (MUST_ALIGN)
1149     size
1150       = force_operand (plus_constant (size,
1151                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1152                        NULL_RTX);
1153
1154 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1155   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1156      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1157      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1158      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1159      of the old save area.
1160
1161      What used to happen is that, since we did not know for sure
1162      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1163      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1164      up later.  These days we know this information before we ever
1165      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1166   if (!cfun->calls_setjmp)
1167     {
1168       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1169
1170       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1171          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1172       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1173
1174       if (CONST_INT_P (size))
1175         {
1176           HOST_WIDE_INT new_size = INTVAL (size) / align * align;
1177
1178           if (INTVAL (size) != new_size)
1179             size = GEN_INT (new_size);
1180         }
1181       else
1182         {
1183           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1184              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1185           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1186                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1187           size = expand_mult (Pmode, size,
1188                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1189         }
1190     }
1191   else
1192     {
1193       rtx dynamic_offset
1194         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1195                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1196
1197       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1198                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1199     }
1200 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1201
1202   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1203      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1204      this will maintain the required alignment.
1205
1206      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1207      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1208      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1209      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1210      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1211      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1212      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1213      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1214      momentarily mis-aligning the stack.  */
1215
1216   /* If we added a variable amount to SIZE,
1217      we can no longer assume it is aligned.  */
1218 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1219   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1220 #endif
1221     size = round_push (size);
1222
1223   do_pending_stack_adjust ();
1224
1225  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1226     properly.  */
1227   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1228                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1229
1230   /* If needed, check that we have the required amount of stack.
1231      Take into account what has already been checked.  */
1232   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1233     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1234                        size);
1235   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1236     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1237
1238   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1239   if (target == 0 || !REG_P (target)
1240       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1241       || GET_MODE (target) != Pmode)
1242     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1243
1244   mark_reg_pointer (target, known_align);
1245
1246   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1247      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1248      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1249 #ifdef HAVE_allocate_stack
1250   if (HAVE_allocate_stack)
1251     {
1252       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1253       insn_operand_predicate_fn pred;
1254
1255       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1256          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1257          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1258          proper mode and validate.  */
1259       if (mode == VOIDmode)
1260         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1261
1262       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1263       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1264         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1265
1266       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1267     }
1268   else
1269 #endif
1270     {
1271 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1272       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1273 #endif
1274
1275       /* Check stack bounds if necessary.  */
1276       if (crtl->limit_stack)
1277         {
1278           rtx available;
1279           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1280 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1281           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1282                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1283                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1284 #else
1285           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1286                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1287                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1288 #endif
1289           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1290                                    space_available);
1291 #ifdef HAVE_trap
1292           if (HAVE_trap)
1293             emit_insn (gen_trap ());
1294           else
1295 #endif
1296             error ("stack limits not supported on this target");
1297           emit_barrier ();
1298           emit_label (space_available);
1299         }
1300
1301       anti_adjust_stack (size);
1302
1303 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1304       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1305 #endif
1306     }
1307
1308   if (MUST_ALIGN)
1309     {
1310       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1311          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1312          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1313       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1314                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1315                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1316       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1317                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1318                               NULL_RTX, 1);
1319       target = expand_mult (Pmode, target,
1320                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1321                             NULL_RTX, 1);
1322     }
1323
1324   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1325   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1326     update_nonlocal_goto_save_area ();
1327
1328   return target;
1329 }
1330 \f
1331 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1332    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1333    calling that routine.  */
1334
1335 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1336
1337 void
1338 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1339 {
1340   stack_check_libfunc = libfunc;
1341 }
1342 \f
1343 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1344
1345 static void
1346 emit_stack_probe (rtx address)
1347 {
1348   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1349
1350   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1351
1352   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1353     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1354   else
1355     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1356 }
1357
1358 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1359    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1360    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1361    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1362    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1363
1364 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1365 #define STACK_GROW_OP MINUS
1366 #else
1367 #define STACK_GROW_OP PLUS
1368 #endif
1369
1370 void
1371 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1372 {
1373   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1374   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1375     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1376
1377   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1378      check the stack.  */
1379   if (stack_check_libfunc != 0)
1380     {
1381       rtx addr = memory_address (QImode,
1382                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1383                                                  stack_pointer_rtx,
1384                                                  plus_constant (size, first)));
1385
1386       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1387       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1388                          ptr_mode);
1389     }
1390
1391   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1392 #ifdef HAVE_check_stack
1393   else if (HAVE_check_stack)
1394     {
1395       insn_operand_predicate_fn pred;
1396       rtx last_addr
1397         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1398                                          stack_pointer_rtx,
1399                                          plus_constant (size, first)),
1400                          NULL_RTX);
1401
1402       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1403       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1404         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1405
1406       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1407     }
1408 #endif
1409
1410   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1411      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1412   else if (CONST_INT_P (size)
1413            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1414     {
1415       HOST_WIDE_INT offset;
1416
1417       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1418          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1419          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1420          at LAST.  */
1421       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1422            offset < INTVAL (size);
1423            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1424         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1425                                           stack_pointer_rtx,
1426                                           GEN_INT (offset)));
1427
1428       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1429                                         stack_pointer_rtx,
1430                                         plus_constant (size, first)));
1431     }
1432
1433   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1434      notes so that loop optimization can be done.  */
1435   else
1436     {
1437       rtx test_addr
1438         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1439                                          stack_pointer_rtx,
1440                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1441                          NULL_RTX);
1442       rtx last_addr
1443         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1444                                          stack_pointer_rtx,
1445                                          plus_constant (size, first)),
1446                          NULL_RTX);
1447       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1448       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1449       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1450       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1451       rtx temp;
1452
1453       if (!REG_P (test_addr)
1454           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1455         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1456
1457       emit_jump (test_lab);
1458
1459       emit_label (loop_lab);
1460       emit_stack_probe (test_addr);
1461
1462 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1463 #define CMP_OPCODE GTU
1464       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1465                            1, OPTAB_WIDEN);
1466 #else
1467 #define CMP_OPCODE LTU
1468       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1469                            1, OPTAB_WIDEN);
1470 #endif
1471
1472       gcc_assert (temp == test_addr);
1473
1474       emit_label (test_lab);
1475       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1476                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1477       emit_jump (end_lab);
1478       emit_label (end_lab);
1479
1480       emit_stack_probe (last_addr);
1481     }
1482 }
1483 \f
1484 /* Return an rtx representing the register or memory location
1485    in which a scalar value of data type VALTYPE
1486    was returned by a function call to function FUNC.
1487    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1488    function is known, otherwise 0.
1489    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1490    should return the register in which the function will put its result
1491    and 0 otherwise.  */
1492
1493 rtx
1494 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1495                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1496 {
1497   rtx val;
1498
1499   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1500
1501   if (REG_P (val)
1502       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1503     {
1504       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1505       enum machine_mode tmpmode;
1506
1507       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1508          since the value of bytes will then be large enough that no
1509          mode will match anyway.  */
1510
1511       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1512            tmpmode != VOIDmode;
1513            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1514         {
1515           /* Have we found a large enough mode?  */
1516           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1517             break;
1518         }
1519
1520       /* No suitable mode found.  */
1521       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1522
1523       PUT_MODE (val, tmpmode);
1524     }
1525   return val;
1526 }
1527
1528 /* Return an rtx representing the register or memory location
1529    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1530
1531 rtx
1532 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1533 {
1534   return LIBCALL_VALUE (mode);
1535 }
1536
1537 /* Look up the tree code for a given rtx code
1538    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1539    The function returns an int because the caller may not know
1540    what `enum tree_code' means.  */
1541
1542 int
1543 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1544 {
1545   enum tree_code tcode;
1546
1547   switch (code)
1548     {
1549     case PLUS:
1550       tcode = PLUS_EXPR;
1551       break;
1552     case MINUS:
1553       tcode = MINUS_EXPR;
1554       break;
1555     case MULT:
1556       tcode = MULT_EXPR;
1557       break;
1558     case DIV:
1559       tcode = RDIV_EXPR;
1560       break;
1561     case SMIN:
1562       tcode = MIN_EXPR;
1563       break;
1564     case SMAX:
1565       tcode = MAX_EXPR;
1566       break;
1567     default:
1568       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1569       break;
1570     }
1571   return ((int) tcode);
1572 }
1573
1574 #include "gt-explow.h"