OSDN Git Service

2010-08-27 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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 "diagnostic-core.h"
28 #include "toplev.h"
29 #include "rtl.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "tm_p.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "optabs.h"
37 #include "libfuncs.h"
38 #include "hard-reg-set.h"
39 #include "insn-config.h"
40 #include "ggc.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "langhooks.h"
43 #include "target.h"
44 #include "output.h"
45
46 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
47
48
49 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
50
51 HOST_WIDE_INT
52 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
53 {
54   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
55
56   /* You want to truncate to a _what_?  */
57   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
58
59   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
60   if (mode == BImode)
61     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
62
63   /* Sign-extend for the requested mode.  */
64
65   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
66     {
67       HOST_WIDE_INT sign = 1;
68       sign <<= width - 1;
69       c &= (sign << 1) - 1;
70       c ^= sign;
71       c -= sign;
72     }
73
74   return c;
75 }
76
77 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
78
79 rtx
80 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
81 {
82   RTX_CODE code;
83   rtx y;
84   enum machine_mode mode;
85   rtx tem;
86   int all_constant = 0;
87
88   if (c == 0)
89     return x;
90
91  restart:
92
93   code = GET_CODE (x);
94   mode = GET_MODE (x);
95   y = x;
96
97   switch (code)
98     {
99     case CONST_INT:
100       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
101
102     case CONST_DOUBLE:
103       {
104         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
105         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
106         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
107         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
108         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
109         HOST_WIDE_INT hv;
110
111         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
112
113         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
114       }
115
116     case MEM:
117       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
118          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
119          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
120       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
121           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
122         {
123           tem
124             = force_const_mem (GET_MODE (x),
125                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
126                                               c));
127           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
128             return tem;
129         }
130       break;
131
132     case CONST:
133       /* If adding to something entirely constant, set a flag
134          so that we can add a CONST around the result.  */
135       x = XEXP (x, 0);
136       all_constant = 1;
137       goto restart;
138
139     case SYMBOL_REF:
140     case LABEL_REF:
141       all_constant = 1;
142       break;
143
144     case PLUS:
145       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
146          Look for constant term in the sum and combine
147          with C.  For an integer constant term, we make a combined
148          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
149          we cannot really combine, but group them together anyway.
150
151          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
152          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
153
154          We may not immediately return from the recursive call here, lest
155          all_constant gets lost.  */
156
157       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
158         {
159           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
160
161           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
162             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
163
164           x = XEXP (x, 0);
165           goto restart;
166         }
167       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
168         {
169           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
170           c = 0;
171         }
172       else if (find_constant_term_loc (&y))
173         {
174           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
175              modify it in place.  */
176           rtx copy = copy_rtx (x);
177           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
178
179           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
180           x = copy;
181           c = 0;
182         }
183       break;
184
185     default:
186       break;
187     }
188
189   if (c != 0)
190     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
191
192   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
193     return x;
194   else if (all_constant)
195     return gen_rtx_CONST (mode, x);
196   else
197     return x;
198 }
199 \f
200 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
201    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
202    X itself is not altered.  The result != X if and only if
203    it is not isomorphic to X.  */
204
205 rtx
206 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
207 {
208   rtx x0, x1;
209   rtx tem;
210
211   if (GET_CODE (x) != PLUS)
212     return x;
213
214   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
215   if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
216       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
217                                                 XEXP (x, 1)))
218       && CONST_INT_P (tem))
219     {
220       *constptr = tem;
221       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
222     }
223
224   tem = const0_rtx;
225   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
226   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
227   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
228       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
229                                                 *constptr, tem))
230       && CONST_INT_P (tem))
231     {
232       *constptr = tem;
233       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
234     }
235
236   return x;
237 }
238
239 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
240
241 rtx
242 expr_size (tree exp)
243 {
244   tree size;
245
246   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
247     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
248   else
249     {
250       size = tree_expr_size (exp);
251       gcc_assert (size);
252       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
253     }
254
255   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
256 }
257
258 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
259    if the size can vary or is larger than an integer.  */
260
261 HOST_WIDE_INT
262 int_expr_size (tree exp)
263 {
264   tree size;
265
266   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
267     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
268   else
269     {
270       size = tree_expr_size (exp);
271       gcc_assert (size);
272     }
273
274   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
275     return -1;
276
277   return tree_low_cst (size, 0);
278 }
279 \f
280 /* Return a copy of X in which all memory references
281    and all constants that involve symbol refs
282    have been replaced with new temporary registers.
283    Also emit code to load the memory locations and constants
284    into those registers.
285
286    If X contains no such constants or memory references,
287    X itself (not a copy) is returned.
288
289    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
290    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
291    address.
292
293    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
294    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
295
296 static rtx
297 break_out_memory_refs (rtx x)
298 {
299   if (MEM_P (x)
300       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
301           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
302     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
303   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
304            || GET_CODE (x) == MULT)
305     {
306       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
307       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
308
309       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
310         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), GET_MODE (x), op0, op1);
311     }
312
313   return x;
314 }
315
316 /* Given X, a memory address in address space AS' pointer mode, convert it to
317    an address in the address space's address mode, or vice versa (TO_MODE says
318    which way).  We take advantage of the fact that pointers are not allowed to
319    overflow by commuting arithmetic operations over conversions so that address
320    arithmetic insns can be used.  */
321
322 rtx
323 convert_memory_address_addr_space (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED,
324                                    rtx x, addr_space_t as ATTRIBUTE_UNUSED)
325 {
326 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
327   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
328   return x;
329 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
330   enum machine_mode pointer_mode, address_mode, from_mode;
331   rtx temp;
332   enum rtx_code code;
333
334   /* If X already has the right mode, just return it.  */
335   if (GET_MODE (x) == to_mode)
336     return x;
337
338   pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
339   address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
340   from_mode = to_mode == pointer_mode ? address_mode : pointer_mode;
341
342   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
343      to the default case.  */
344   switch (GET_CODE (x))
345     {
346     case CONST_INT:
347     case CONST_DOUBLE:
348       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
349         code = TRUNCATE;
350       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
351         break;
352       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
353         code = ZERO_EXTEND;
354       else
355         code = SIGN_EXTEND;
356       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
357       if (temp)
358         return temp;
359       break;
360
361     case SUBREG:
362       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
363           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
364         return SUBREG_REG (x);
365       break;
366
367     case LABEL_REF:
368       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
369       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
370       return temp;
371       break;
372
373     case SYMBOL_REF:
374       temp = shallow_copy_rtx (x);
375       PUT_MODE (temp, to_mode);
376       return temp;
377       break;
378
379     case CONST:
380       return gen_rtx_CONST (to_mode,
381                             convert_memory_address_addr_space
382                               (to_mode, XEXP (x, 0), as));
383       break;
384
385     case PLUS:
386     case MULT:
387       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
388          operation if one operand is a constant and converting the constant
389          does not change it or if one operand is a constant and we are
390          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
391          We can always safely permute them if we are making the address
392          narrower.  */
393       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
394           || (GET_CODE (x) == PLUS
395               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
396               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address_addr_space
397                                    (to_mode, XEXP (x, 1), as)
398                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
399         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
400                                convert_memory_address_addr_space
401                                  (to_mode, XEXP (x, 0), as),
402                                XEXP (x, 1));
403       break;
404
405     default:
406       break;
407     }
408
409   return convert_modes (to_mode, from_mode,
410                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
411 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
412 }
413 \f
414 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address for something
415    of mode MODE in the named address space AS.  When X is not itself valid,
416    this works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
417
418 rtx
419 memory_address_addr_space (enum machine_mode mode, rtx x, addr_space_t as)
420 {
421   rtx oldx = x;
422   enum machine_mode address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
423
424   x = convert_memory_address_addr_space (address_mode, x, as);
425
426   /* By passing constant addresses through registers
427      we get a chance to cse them.  */
428   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
429     x = force_reg (address_mode, x);
430
431   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
432      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
433      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
434      are visible.  But not if cse won't be done!  */
435   else
436     {
437       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
438         x = break_out_memory_refs (x);
439
440       /* At this point, any valid address is accepted.  */
441       if (memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
442         goto done;
443
444       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
445          use it the old way.  */
446       if (memory_address_addr_space_p (mode, oldx, as))
447         {
448           x = oldx;
449           goto done;
450         }
451
452       /* Perform machine-dependent transformations on X
453          in certain cases.  This is not necessary since the code
454          below can handle all possible cases, but machine-dependent
455          transformations can make better code.  */
456       {
457         rtx orig_x = x;
458         x = targetm.addr_space.legitimize_address (x, oldx, mode, as);
459         if (orig_x != x && memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
460           goto done;
461       }
462
463       /* PLUS and MULT can appear in special ways
464          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
465          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
466          But a sum containing constant terms is special
467          if removing them makes the sum a valid address:
468          then we generate that address in a register
469          and index off of it.  We do this because it often makes
470          shorter code, and because the addresses thus generated
471          in registers often become common subexpressions.  */
472       if (GET_CODE (x) == PLUS)
473         {
474           rtx constant_term = const0_rtx;
475           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
476           if (constant_term == const0_rtx
477               || ! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
478             x = force_operand (x, NULL_RTX);
479           else
480             {
481               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
482               if (! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
483                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
484               else
485                 x = y;
486             }
487         }
488
489       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
490         x = force_operand (x, NULL_RTX);
491
492       /* If we have a register that's an invalid address,
493          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
494       else if (REG_P (x))
495         x = copy_to_reg (x);
496
497       /* Last resort: copy the value to a register, since
498          the register is a valid address.  */
499       else
500         x = force_reg (address_mode, x);
501     }
502
503  done:
504
505   gcc_assert (memory_address_addr_space_p (mode, x, as));
506   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
507      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
508   if (oldx == x)
509     return x;
510   else if (REG_P (x))
511     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
512   else if (GET_CODE (x) == PLUS
513            && REG_P (XEXP (x, 0))
514            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
515     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
516
517   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
518      to indicate that X is now used.  */
519   update_temp_slot_address (oldx, x);
520
521   return x;
522 }
523
524 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
525    Pass through anything else unchanged.  */
526
527 rtx
528 validize_mem (rtx ref)
529 {
530   if (!MEM_P (ref))
531     return ref;
532   ref = use_anchored_address (ref);
533   if (memory_address_addr_space_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0),
534                                    MEM_ADDR_SPACE (ref)))
535     return ref;
536
537   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
538   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
539 }
540
541 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
542    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
543    and the old one on failure.  */
544
545 rtx
546 use_anchored_address (rtx x)
547 {
548   rtx base;
549   HOST_WIDE_INT offset;
550
551   if (!flag_section_anchors)
552     return x;
553
554   if (!MEM_P (x))
555     return x;
556
557   /* Split the address into a base and offset.  */
558   base = XEXP (x, 0);
559   offset = 0;
560   if (GET_CODE (base) == CONST
561       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
562       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
563     {
564       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
565       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
566     }
567
568   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
569   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
570       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
571       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
572       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
573       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
574     return x;
575
576   /* Decide where BASE is going to be.  */
577   place_block_symbol (base);
578
579   /* Get the anchor we need to use.  */
580   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
581   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
582                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
583
584   /* Work out the offset from the anchor.  */
585   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
586
587   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
588      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
589      target costs say that that's worthwhile.  */
590   if (!cse_not_expected)
591     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
592
593   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
594 }
595 \f
596 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
597
598 rtx
599 copy_to_reg (rtx x)
600 {
601   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
602
603   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
604      do the computation.  */
605   if (! general_operand (x, VOIDmode))
606     x = force_operand (x, temp);
607
608   if (x != temp)
609     emit_move_insn (temp, x);
610
611   return temp;
612 }
613
614 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
615    in case X is a constant.  */
616
617 rtx
618 copy_addr_to_reg (rtx x)
619 {
620   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
621 }
622
623 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
624    in case X is a constant.  */
625
626 rtx
627 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
628 {
629   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
630
631   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
632      do the computation.  */
633   if (! general_operand (x, VOIDmode))
634     x = force_operand (x, temp);
635
636   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
637   if (x != temp)
638     emit_move_insn (temp, x);
639   return temp;
640 }
641
642 /* Load X into a register if it is not already one.
643    Use mode MODE for the register.
644    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
645    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
646
647    The caller must not alter the value in the register we return,
648    since we mark it as a "constant" register.  */
649
650 rtx
651 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
652 {
653   rtx temp, insn, set;
654
655   if (REG_P (x))
656     return x;
657
658   if (general_operand (x, mode))
659     {
660       temp = gen_reg_rtx (mode);
661       insn = emit_move_insn (temp, x);
662     }
663   else
664     {
665       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
666       if (REG_P (temp))
667         insn = get_last_insn ();
668       else
669         {
670           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
671           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
672           temp = temp2;
673         }
674     }
675
676   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
677      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
678      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
679   if (CONSTANT_P (x)
680       && (set = single_set (insn)) != 0
681       && SET_DEST (set) == temp
682       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
683     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
684
685   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
686      known alignment of that pointer.  */
687   {
688     unsigned align = 0;
689     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
690       {
691         align = BITS_PER_UNIT;
692         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
693           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
694       }
695     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
696       align = BITS_PER_UNIT;
697     else if (GET_CODE (x) == CONST
698              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
699              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
700              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
701       {
702         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
703         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
704         unsigned sa, ca;
705
706         sa = BITS_PER_UNIT;
707         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
708           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
709
710         if (INTVAL (c) == 0)
711           align = sa;
712         else
713           {
714             ca = ctz_hwi (INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
715             align = MIN (sa, ca);
716           }
717       }
718
719     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
720       mark_reg_pointer (temp, align);
721   }
722
723   return temp;
724 }
725
726 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
727    that reg.  Otherwise, return X.  */
728
729 rtx
730 force_not_mem (rtx x)
731 {
732   rtx temp;
733
734   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
735     return x;
736
737   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
738
739   if (MEM_POINTER (x))
740     REG_POINTER (temp) = 1;
741
742   emit_move_insn (temp, x);
743   return temp;
744 }
745
746 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
747    or to a new temp reg and return that reg.
748    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
749
750 rtx
751 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
752 {
753   rtx temp;
754
755   if (target && REG_P (target))
756     temp = target;
757   else
758     temp = gen_reg_rtx (mode);
759
760   emit_move_insn (temp, x);
761   return temp;
762 }
763 \f
764 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
765    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
766    to show what signedness to use on extension operations.
767
768    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
769    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
770
771 enum machine_mode
772 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
773                        const_tree funtype, int for_return)
774 {
775   switch (TREE_CODE (type))
776     {
777     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
778     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
779     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
780       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
781                                                   for_return);
782
783     default:
784       return mode;
785     }
786 }
787 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
788    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
789    to show what signedness to use on extension operations.  */
790
791 enum machine_mode
792 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
793               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
794 {
795   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
796      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
797      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
798 #ifdef PROMOTE_MODE
799   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
800   int unsignedp = *punsignedp;
801
802   switch (code)
803     {
804     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
805     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
806       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
807       *punsignedp = unsignedp;
808       return mode;
809       break;
810
811 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
812     case REFERENCE_TYPE:
813     case POINTER_TYPE:
814       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
815       return targetm.addr_space.address_mode
816                (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)));
817       break;
818 #endif
819
820     default:
821       return mode;
822     }
823 #else
824   return mode;
825 #endif
826 }
827
828
829 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
830    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
831    of DECL after promotion.  */
832
833 enum machine_mode
834 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
835 {
836   tree type = TREE_TYPE (decl);
837   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
838   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
839   enum machine_mode pmode;
840
841   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
842       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
843     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
844                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
845   else
846     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
847
848   if (punsignedp)
849     *punsignedp = unsignedp;
850   return pmode;
851 }
852
853 \f
854 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
855    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
856
857 void
858 adjust_stack (rtx adjust)
859 {
860   rtx temp;
861
862   if (adjust == const0_rtx)
863     return;
864
865   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
866      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
867   if (CONST_INT_P (adjust))
868     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
869
870   temp = expand_binop (Pmode,
871 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
872                        add_optab,
873 #else
874                        sub_optab,
875 #endif
876                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
877                        OPTAB_LIB_WIDEN);
878
879   if (temp != stack_pointer_rtx)
880     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
881 }
882
883 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
884    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
885
886 void
887 anti_adjust_stack (rtx adjust)
888 {
889   rtx temp;
890
891   if (adjust == const0_rtx)
892     return;
893
894   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
895      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
896   if (CONST_INT_P (adjust))
897     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
898
899   temp = expand_binop (Pmode,
900 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
901                        sub_optab,
902 #else
903                        add_optab,
904 #endif
905                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
906                        OPTAB_LIB_WIDEN);
907
908   if (temp != stack_pointer_rtx)
909     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
910 }
911
912 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
913    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
914
915 static rtx
916 round_push (rtx size)
917 {
918   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
919
920   if (align == 1)
921     return size;
922
923   if (CONST_INT_P (size))
924     {
925       HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
926
927       if (INTVAL (size) != new_size)
928         size = GEN_INT (new_size);
929     }
930   else
931     {
932       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
933          but we know it can't.  So add ourselves and then do
934          TRUNC_DIV_EXPR.  */
935       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
936                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
937       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
938                             NULL_RTX, 1);
939       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
940     }
941
942   return size;
943 }
944 \f
945 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
946    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
947    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
948    must be of the proper mode.
949
950    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
951    are emitted at the current position.  */
952
953 void
954 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
955 {
956   rtx sa = *psave;
957   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
958   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
959   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
960
961   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
962   switch (save_level)
963     {
964 #ifdef HAVE_save_stack_block
965     case SAVE_BLOCK:
966       if (HAVE_save_stack_block)
967         fcn = gen_save_stack_block;
968       break;
969 #endif
970 #ifdef HAVE_save_stack_function
971     case SAVE_FUNCTION:
972       if (HAVE_save_stack_function)
973         fcn = gen_save_stack_function;
974       break;
975 #endif
976 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
977     case SAVE_NONLOCAL:
978       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
979         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
980       break;
981 #endif
982     default:
983       break;
984     }
985
986   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
987      verify the save area is the proper mode.  */
988
989   if (sa == 0)
990     {
991       if (mode != VOIDmode)
992         {
993           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
994             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
995           else
996             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
997         }
998     }
999
1000   if (after)
1001     {
1002       rtx seq;
1003
1004       start_sequence ();
1005       do_pending_stack_adjust ();
1006       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
1007          created by the validize call also get moved to the right place.  */
1008       if (sa != 0)
1009         sa = validize_mem (sa);
1010       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1011       seq = get_insns ();
1012       end_sequence ();
1013       emit_insn_after (seq, after);
1014     }
1015   else
1016     {
1017       do_pending_stack_adjust ();
1018       if (sa != 0)
1019         sa = validize_mem (sa);
1020       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1021     }
1022 }
1023
1024 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1025    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1026
1027    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1028    current position.  */
1029
1030 void
1031 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1032 {
1033   /* The default is that we use a move insn.  */
1034   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1035
1036   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1037   switch (save_level)
1038     {
1039 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1040     case SAVE_BLOCK:
1041       if (HAVE_restore_stack_block)
1042         fcn = gen_restore_stack_block;
1043       break;
1044 #endif
1045 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1046     case SAVE_FUNCTION:
1047       if (HAVE_restore_stack_function)
1048         fcn = gen_restore_stack_function;
1049       break;
1050 #endif
1051 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1052     case SAVE_NONLOCAL:
1053       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1054         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1055       break;
1056 #endif
1057     default:
1058       break;
1059     }
1060
1061   if (sa != 0)
1062     {
1063       sa = validize_mem (sa);
1064       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1065          references to variable arrays below the code
1066          that deletes (pops) the arrays.  */
1067       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1068       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1069     }
1070
1071   discard_pending_stack_adjust ();
1072
1073   if (after)
1074     {
1075       rtx seq;
1076
1077       start_sequence ();
1078       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1079       seq = get_insns ();
1080       end_sequence ();
1081       emit_insn_after (seq, after);
1082     }
1083   else
1084     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1085 }
1086
1087 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1088    function.  This function should be called whenever we allocate or
1089    deallocate dynamic stack space.  */
1090
1091 void
1092 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1093 {
1094   tree t_save;
1095   rtx r_save;
1096
1097   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1098      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1099      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1100      of the stack save area slots.  */
1101   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1102                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1103   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1104
1105   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1106 }
1107 \f
1108 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1109    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1110    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1111
1112    Any required stack pointer alignment is preserved.
1113
1114    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1115    TARGET is a place in which the address can be placed.
1116
1117    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1118
1119 rtx
1120 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1121 {
1122   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1123      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1124      address anyway.  */
1125   if (size == const0_rtx)
1126     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1127
1128   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1129   cfun->calls_alloca = 1;
1130
1131   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1132   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1133     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1134
1135   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1136      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1137      this code.  */
1138   crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1139
1140   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1141      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1142      always know its final value at this point in the compilation (it
1143      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1144      example), so we must align the value to be returned in that case.
1145      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1146      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1147      We must also do an alignment operation on the returned value if
1148      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1149
1150      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1151      that might result from the alignment operation.  */
1152
1153 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1154 #define MUST_ALIGN 1
1155 #else
1156 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1157 #endif
1158
1159   if (MUST_ALIGN)
1160     size
1161       = force_operand (plus_constant (size,
1162                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1163                        NULL_RTX);
1164
1165 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1166   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1167      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1168      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1169      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1170      of the old save area.
1171
1172      What used to happen is that, since we did not know for sure
1173      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1174      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1175      up later.  These days we know this information before we ever
1176      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1177   if (!cfun->calls_setjmp)
1178     {
1179       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1180
1181       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1182          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1183       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1184
1185       if (CONST_INT_P (size))
1186         {
1187           HOST_WIDE_INT new_size = INTVAL (size) / align * align;
1188
1189           if (INTVAL (size) != new_size)
1190             size = GEN_INT (new_size);
1191         }
1192       else
1193         {
1194           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1195              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1196           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1197                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1198           size = expand_mult (Pmode, size,
1199                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1200         }
1201     }
1202   else
1203     {
1204       rtx dynamic_offset
1205         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1206                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1207
1208       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1209                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1210     }
1211 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1212
1213   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1214      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1215      this will maintain the required alignment.
1216
1217      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1218      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1219      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1220      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1221      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1222      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1223      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1224      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1225      momentarily mis-aligning the stack.  */
1226
1227   /* If we added a variable amount to SIZE,
1228      we can no longer assume it is aligned.  */
1229 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1230   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1231 #endif
1232     size = round_push (size);
1233
1234   do_pending_stack_adjust ();
1235
1236  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1237     properly.  */
1238   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1239                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1240
1241   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1242      account what has already been checked.  */
1243   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1244     ;
1245   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1246     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1247                        size);
1248   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1249     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1250
1251   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1252   if (target == 0 || !REG_P (target)
1253       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1254       || GET_MODE (target) != Pmode)
1255     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1256
1257   mark_reg_pointer (target, known_align);
1258
1259   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1260      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1261      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1262 #ifdef HAVE_allocate_stack
1263   if (HAVE_allocate_stack)
1264     {
1265       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1266       insn_operand_predicate_fn pred;
1267
1268       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1269          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1270          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1271          proper mode and validate.  */
1272       if (mode == VOIDmode)
1273         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1274
1275       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1276       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1277         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1278
1279       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1280     }
1281   else
1282 #endif
1283     {
1284 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1285       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1286 #endif
1287
1288       /* Check stack bounds if necessary.  */
1289       if (crtl->limit_stack)
1290         {
1291           rtx available;
1292           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1293 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1294           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1295                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1296                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1297 #else
1298           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1299                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1300                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1301 #endif
1302           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1303                                    space_available);
1304 #ifdef HAVE_trap
1305           if (HAVE_trap)
1306             emit_insn (gen_trap ());
1307           else
1308 #endif
1309             error ("stack limits not supported on this target");
1310           emit_barrier ();
1311           emit_label (space_available);
1312         }
1313
1314       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1315         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1316       else
1317         anti_adjust_stack (size);
1318
1319 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1320       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1321 #endif
1322     }
1323
1324   if (MUST_ALIGN)
1325     {
1326       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1327          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1328          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1329       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1330                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1331                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1332       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1333                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1334                               NULL_RTX, 1);
1335       target = expand_mult (Pmode, target,
1336                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1337                             NULL_RTX, 1);
1338     }
1339
1340   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1341   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1342     update_nonlocal_goto_save_area ();
1343
1344   return target;
1345 }
1346 \f
1347 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1348    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1349    calling that routine.  */
1350
1351 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1352
1353 void
1354 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1355 {
1356   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1357   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1358 }
1359 \f
1360 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1361
1362 void
1363 emit_stack_probe (rtx address)
1364 {
1365   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1366
1367   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1368
1369   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1370 #ifdef HAVE_probe_stack
1371   if (HAVE_probe_stack)
1372     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1373   else
1374 #endif
1375     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1376 }
1377
1378 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1379    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1380    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1381    or subtract them from the stack pointer.  */
1382
1383 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1384
1385 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1386 #define STACK_GROW_OP MINUS
1387 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1388 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1389 #else
1390 #define STACK_GROW_OP PLUS
1391 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1392 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1393 #endif
1394
1395 void
1396 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1397 {
1398   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1399   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1400     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1401
1402   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1403   if (stack_check_libfunc)
1404     {
1405       rtx addr = memory_address (Pmode,
1406                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1407                                                  stack_pointer_rtx,
1408                                                  plus_constant (size, first)));
1409       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1410                          Pmode);
1411     }
1412
1413   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1414 #ifdef HAVE_check_stack
1415   else if (HAVE_check_stack)
1416     {
1417       rtx addr = memory_address (Pmode,
1418                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1419                                                  stack_pointer_rtx,
1420                                                  plus_constant (size, first)));
1421       insn_operand_predicate_fn pred
1422         = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1423       if (pred && !((*pred) (addr, Pmode)))
1424         addr = copy_to_mode_reg (Pmode, addr);
1425
1426       emit_insn (gen_check_stack (addr));
1427     }
1428 #endif
1429
1430   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1431      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1432   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1433     {
1434       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1435       rtx addr;
1436
1437       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1438          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1439          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1440       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1441         {
1442           addr = memory_address (Pmode,
1443                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1444                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1445           emit_stack_probe (addr);
1446         }
1447
1448       addr = memory_address (Pmode,
1449                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1450                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1451       emit_stack_probe (addr);
1452     }
1453
1454   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1455      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1456      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1457      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1458      test for the loop condition.  */
1459   else
1460     {
1461       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1462       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1463       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1464
1465
1466       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1467
1468       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1469       rounded_size
1470         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1471       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1472
1473
1474       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1475
1476       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1477       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1478                                                  stack_pointer_rtx,
1479                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1480
1481       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1482       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1483                                                  test_addr,
1484                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1485
1486
1487       /* Step 3: the loop
1488
1489          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1490            {
1491              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1492              probe at TEST_ADDR
1493            }
1494
1495          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1496          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1497
1498       emit_label (loop_lab);
1499
1500       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1501       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1502                                end_lab);
1503
1504       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1505       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1506                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1507                            1, OPTAB_WIDEN);
1508
1509       gcc_assert (temp == test_addr);
1510
1511       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1512       emit_stack_probe (test_addr);
1513
1514       emit_jump (loop_lab);
1515
1516       emit_label (end_lab);
1517
1518
1519       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1520          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1521
1522       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1523       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1524       if (temp != const0_rtx)
1525         {
1526           rtx addr;
1527
1528           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
1529             {
1530               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1531               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1532               addr = memory_address (Pmode,
1533                                      plus_constant (last_addr,
1534                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1535             }
1536           else
1537             {
1538               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1539               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1540               addr = memory_address (Pmode,
1541                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1542                                                      last_addr, temp));
1543             }
1544
1545           emit_stack_probe (addr);
1546         }
1547     }
1548 }
1549
1550 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1551    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1552    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1553    by plus SIZE at the end.  */
1554
1555 void
1556 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1557 {
1558   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1559      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1560      area at the botton of the stack.  */
1561   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1562
1563   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1564   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1565     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1566
1567   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1568      easy case.  */
1569   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1570     {
1571       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1572       bool first_probe = true;
1573
1574       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1575          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1576          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1577          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1578       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1579         {
1580           if (first_probe)
1581             {
1582               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1583               first_probe = false;
1584             }
1585           else
1586             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1587           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1588         }
1589
1590       if (first_probe)
1591         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1592       else
1593         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1594       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1595     }
1596
1597   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1598      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1599      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1600      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1601      test for the loop condition.  */
1602   else
1603     {
1604       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1605       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1606       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1607
1608
1609       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1610
1611       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1612       rounded_size
1613         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1614       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1615
1616
1617       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1618
1619       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1620       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1621
1622       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1623       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1624                                                  stack_pointer_rtx,
1625                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1626
1627
1628       /* Step 3: the loop
1629
1630          while (SP != LAST_ADDR)
1631            {
1632              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1633              probe at SP
1634            }
1635
1636          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1637          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1638
1639       emit_label (loop_lab);
1640
1641       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1642       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1643                                Pmode, 1, end_lab);
1644
1645       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1646       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1647       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1648
1649       emit_jump (loop_lab);
1650
1651       emit_label (end_lab);
1652
1653
1654       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1655          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1656
1657       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1658       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1659       if (temp != const0_rtx)
1660         {
1661           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1662           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1663             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1664           anti_adjust_stack (temp);
1665           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1666         }
1667     }
1668
1669   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1670   if (adjust_back)
1671     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1672   else
1673     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1674 }
1675
1676 /* Return an rtx representing the register or memory location
1677    in which a scalar value of data type VALTYPE
1678    was returned by a function call to function FUNC.
1679    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1680    function is known, otherwise 0.
1681    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1682    should return the register in which the function will put its result
1683    and 0 otherwise.  */
1684
1685 rtx
1686 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1687                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1688 {
1689   rtx val;
1690
1691   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1692
1693   if (REG_P (val)
1694       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1695     {
1696       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1697       enum machine_mode tmpmode;
1698
1699       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1700          since the value of bytes will then be large enough that no
1701          mode will match anyway.  */
1702
1703       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1704            tmpmode != VOIDmode;
1705            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1706         {
1707           /* Have we found a large enough mode?  */
1708           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1709             break;
1710         }
1711
1712       /* No suitable mode found.  */
1713       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1714
1715       PUT_MODE (val, tmpmode);
1716     }
1717   return val;
1718 }
1719
1720 /* Return an rtx representing the register or memory location
1721    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1722
1723 rtx
1724 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1725 {
1726   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1727 }
1728
1729 /* Look up the tree code for a given rtx code
1730    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1731    The function returns an int because the caller may not know
1732    what `enum tree_code' means.  */
1733
1734 int
1735 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1736 {
1737   enum tree_code tcode;
1738
1739   switch (code)
1740     {
1741     case PLUS:
1742       tcode = PLUS_EXPR;
1743       break;
1744     case MINUS:
1745       tcode = MINUS_EXPR;
1746       break;
1747     case MULT:
1748       tcode = MULT_EXPR;
1749       break;
1750     case DIV:
1751       tcode = RDIV_EXPR;
1752       break;
1753     case SMIN:
1754       tcode = MIN_EXPR;
1755       break;
1756     case SMAX:
1757       tcode = MAX_EXPR;
1758       break;
1759     default:
1760       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1761       break;
1762     }
1763   return ((int) tcode);
1764 }
1765
1766 #include "gt-explow.h"