OSDN Git Service

* c-common.c (parse_optimize_options): Do not capitalize warning
[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    If CANNOT_ACCUMULATE is set to TRUE, the caller guarantees that the
1120    stack space allocated by the generated code cannot be added with itself
1121    in the course of the execution of the function.  It is always safe to
1122    pass FALSE here and the following criterion is sufficient in order to
1123    pass TRUE: every path in the CFG that starts at the allocation point and
1124    loops to it executes the associated deallocation code.  */
1125
1126 rtx
1127 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align,
1128                               bool cannot_accumulate)
1129 {
1130   HOST_WIDE_INT stack_usage_size = -1;
1131   bool known_align_valid = true;
1132
1133   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1134      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1135      address anyway.  */
1136   if (size == const0_rtx)
1137     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1138
1139   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1140   cfun->calls_alloca = 1;
1141
1142   /* If stack usage info is requested, look into the size we are passed.
1143      We need to do so this early to avoid the obfuscation that may be
1144      introduced later by the various alignment operations.  */
1145   if (flag_stack_usage)
1146     {
1147       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1148         stack_usage_size = INTVAL (size);
1149       else if (GET_CODE (size) == REG)
1150         {
1151           /* Look into the last emitted insn and see if we can deduce
1152              something for the register.  */
1153           rtx insn, set, note;
1154           insn = get_last_insn ();
1155           if ((set = single_set (insn)) && rtx_equal_p (SET_DEST (set), size))
1156             {
1157               if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == CONST_INT)
1158                 stack_usage_size = INTVAL (SET_SRC (set));
1159               else if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1160                        && GET_CODE (XEXP (note, 0)) == CONST_INT)
1161                 stack_usage_size = INTVAL (XEXP (note, 0));
1162             }
1163         }
1164
1165       /* If the size is not constant, we can't say anything.  */
1166       if (stack_usage_size == -1)
1167         {
1168           current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1169           stack_usage_size = 0;
1170         }
1171     }
1172
1173   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1174   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1175     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1176
1177   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1178      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1179      this code.  */
1180   crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1181
1182   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1183      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1184      always know its final value at this point in the compilation (it
1185      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1186      example), so we must align the value to be returned in that case.
1187      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1188      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1189      We must also do an alignment operation on the returned value if
1190      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1191
1192      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1193      that might result from the alignment operation.  */
1194
1195 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1196 #define MUST_ALIGN 1
1197 #else
1198 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1199 #endif
1200
1201   if (MUST_ALIGN)
1202     {
1203       size
1204         = force_operand (plus_constant (size,
1205                                         BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1206                          NULL_RTX);
1207
1208       if (flag_stack_usage)
1209         stack_usage_size += BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1;
1210
1211       known_align_valid = false;
1212     }
1213
1214 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1215   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1216      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1217      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1218      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1219      of the old save area.
1220
1221      What used to happen is that, since we did not know for sure
1222      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1223      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1224      up later.  These days we know this information before we ever
1225      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1226   if (cfun->calls_setjmp)
1227     {
1228       rtx dynamic_offset
1229         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1230                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1231
1232       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1233                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1234
1235       /* The above dynamic offset cannot be computed statically at this
1236          point, but it will be possible to do so after RTL expansion is
1237          done.  Record how many times we will need to add it.  */
1238       if (flag_stack_usage)
1239         current_function_dynamic_alloc_count++;
1240
1241       known_align_valid = false;
1242     }
1243 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1244
1245   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1246      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1247      this will maintain the required alignment.
1248
1249      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1250      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1251      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1252      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1253      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1254      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1255      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1256      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1257      momentarily mis-aligning the stack.  */
1258   if (!known_align_valid || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1259     {
1260       size = round_push (size);
1261
1262       if (flag_stack_usage)
1263         {
1264           int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1265           stack_usage_size = (stack_usage_size + align - 1) / align * align;
1266         }
1267     }
1268
1269   /* The size is supposed to be fully adjusted at this point so record it
1270      if stack usage info is requested.  */
1271   if (flag_stack_usage)
1272     {
1273       current_function_dynamic_stack_size += stack_usage_size;
1274
1275       /* ??? This is gross but the only safe stance in the absence
1276          of stack usage oriented flow analysis.  */
1277       if (!cannot_accumulate)
1278         current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1279     }
1280
1281   do_pending_stack_adjust ();
1282
1283  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1284     properly.  */
1285   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1286                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1287
1288   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1289      account what has already been checked.  */
1290   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1291     ;
1292   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1293     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1294                        size);
1295   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1296     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1297
1298   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1299   if (target == 0 || !REG_P (target)
1300       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1301       || GET_MODE (target) != Pmode)
1302     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1303
1304   mark_reg_pointer (target, known_align);
1305
1306   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1307      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1308      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1309 #ifdef HAVE_allocate_stack
1310   if (HAVE_allocate_stack)
1311     {
1312       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1313       insn_operand_predicate_fn pred;
1314
1315       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1316          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1317          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1318          proper mode and validate.  */
1319       if (mode == VOIDmode)
1320         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1321
1322       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1323       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1324         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1325
1326       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1327     }
1328   else
1329 #endif
1330     {
1331 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1332       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1333 #endif
1334
1335       /* Check stack bounds if necessary.  */
1336       if (crtl->limit_stack)
1337         {
1338           rtx available;
1339           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1340 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1341           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1342                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1343                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1344 #else
1345           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1346                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1347                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1348 #endif
1349           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1350                                    space_available);
1351 #ifdef HAVE_trap
1352           if (HAVE_trap)
1353             emit_insn (gen_trap ());
1354           else
1355 #endif
1356             error ("stack limits not supported on this target");
1357           emit_barrier ();
1358           emit_label (space_available);
1359         }
1360
1361       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1362         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1363       else
1364         anti_adjust_stack (size);
1365
1366 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1367       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1368 #endif
1369     }
1370
1371   if (MUST_ALIGN)
1372     {
1373       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1374          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1375          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1376       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1377                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1378                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1379       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1380                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1381                               NULL_RTX, 1);
1382       target = expand_mult (Pmode, target,
1383                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1384                             NULL_RTX, 1);
1385     }
1386
1387   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1388   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1389     update_nonlocal_goto_save_area ();
1390
1391   return target;
1392 }
1393 \f
1394 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1395    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1396    calling that routine.  */
1397
1398 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1399
1400 void
1401 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1402 {
1403   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1404   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1405 }
1406 \f
1407 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1408
1409 void
1410 emit_stack_probe (rtx address)
1411 {
1412   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1413
1414   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1415
1416   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1417 #ifdef HAVE_probe_stack
1418   if (HAVE_probe_stack)
1419     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1420   else
1421 #endif
1422     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1423 }
1424
1425 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1426    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1427    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1428    or subtract them from the stack pointer.  */
1429
1430 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1431
1432 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1433 #define STACK_GROW_OP MINUS
1434 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1435 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1436 #else
1437 #define STACK_GROW_OP PLUS
1438 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1439 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1440 #endif
1441
1442 void
1443 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1444 {
1445   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1446   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1447     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1448
1449   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1450   if (stack_check_libfunc)
1451     {
1452       rtx addr = memory_address (Pmode,
1453                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1454                                                  stack_pointer_rtx,
1455                                                  plus_constant (size, first)));
1456       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1457                          Pmode);
1458     }
1459
1460   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1461 #ifdef HAVE_check_stack
1462   else if (HAVE_check_stack)
1463     {
1464       rtx addr = memory_address (Pmode,
1465                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1466                                                  stack_pointer_rtx,
1467                                                  plus_constant (size, first)));
1468       insn_operand_predicate_fn pred
1469         = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1470       if (pred && !((*pred) (addr, Pmode)))
1471         addr = copy_to_mode_reg (Pmode, addr);
1472
1473       emit_insn (gen_check_stack (addr));
1474     }
1475 #endif
1476
1477   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1478      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1479   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1480     {
1481       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1482       rtx addr;
1483
1484       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1485          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1486          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1487       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1488         {
1489           addr = memory_address (Pmode,
1490                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1491                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1492           emit_stack_probe (addr);
1493         }
1494
1495       addr = memory_address (Pmode,
1496                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1497                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1498       emit_stack_probe (addr);
1499     }
1500
1501   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1502      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1503      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1504      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1505      test for the loop condition.  */
1506   else
1507     {
1508       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1509       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1510       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1511
1512
1513       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1514
1515       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1516       rounded_size
1517         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1518       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1519
1520
1521       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1522
1523       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1524       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1525                                                  stack_pointer_rtx,
1526                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1527
1528       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1529       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1530                                                  test_addr,
1531                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1532
1533
1534       /* Step 3: the loop
1535
1536          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1537            {
1538              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1539              probe at TEST_ADDR
1540            }
1541
1542          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1543          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1544
1545       emit_label (loop_lab);
1546
1547       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1548       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1549                                end_lab);
1550
1551       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1552       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1553                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1554                            1, OPTAB_WIDEN);
1555
1556       gcc_assert (temp == test_addr);
1557
1558       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1559       emit_stack_probe (test_addr);
1560
1561       emit_jump (loop_lab);
1562
1563       emit_label (end_lab);
1564
1565
1566       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1567          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1568
1569       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1570       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1571       if (temp != const0_rtx)
1572         {
1573           rtx addr;
1574
1575           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
1576             {
1577               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1578               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1579               addr = memory_address (Pmode,
1580                                      plus_constant (last_addr,
1581                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1582             }
1583           else
1584             {
1585               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1586               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1587               addr = memory_address (Pmode,
1588                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1589                                                      last_addr, temp));
1590             }
1591
1592           emit_stack_probe (addr);
1593         }
1594     }
1595 }
1596
1597 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1598    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1599    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1600    by plus SIZE at the end.  */
1601
1602 void
1603 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1604 {
1605   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1606      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1607      area at the botton of the stack.  */
1608   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1609
1610   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1611   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1612     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1613
1614   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1615      easy case.  */
1616   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1617     {
1618       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1619       bool first_probe = true;
1620
1621       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1622          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1623          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1624          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1625       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1626         {
1627           if (first_probe)
1628             {
1629               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1630               first_probe = false;
1631             }
1632           else
1633             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1634           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1635         }
1636
1637       if (first_probe)
1638         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1639       else
1640         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1641       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1642     }
1643
1644   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1645      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1646      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1647      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1648      test for the loop condition.  */
1649   else
1650     {
1651       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1652       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1653       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1654
1655
1656       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1657
1658       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1659       rounded_size
1660         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1661       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1662
1663
1664       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1665
1666       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1667       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1668
1669       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1670       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1671                                                  stack_pointer_rtx,
1672                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1673
1674
1675       /* Step 3: the loop
1676
1677          while (SP != LAST_ADDR)
1678            {
1679              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1680              probe at SP
1681            }
1682
1683          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1684          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1685
1686       emit_label (loop_lab);
1687
1688       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1689       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1690                                Pmode, 1, end_lab);
1691
1692       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1693       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1694       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1695
1696       emit_jump (loop_lab);
1697
1698       emit_label (end_lab);
1699
1700
1701       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1702          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1703
1704       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1705       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1706       if (temp != const0_rtx)
1707         {
1708           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1709           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1710             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1711           anti_adjust_stack (temp);
1712           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1713         }
1714     }
1715
1716   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1717   if (adjust_back)
1718     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1719   else
1720     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1721 }
1722
1723 /* Return an rtx representing the register or memory location
1724    in which a scalar value of data type VALTYPE
1725    was returned by a function call to function FUNC.
1726    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1727    function is known, otherwise 0.
1728    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1729    should return the register in which the function will put its result
1730    and 0 otherwise.  */
1731
1732 rtx
1733 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1734                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1735 {
1736   rtx val;
1737
1738   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1739
1740   if (REG_P (val)
1741       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1742     {
1743       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1744       enum machine_mode tmpmode;
1745
1746       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1747          since the value of bytes will then be large enough that no
1748          mode will match anyway.  */
1749
1750       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1751            tmpmode != VOIDmode;
1752            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1753         {
1754           /* Have we found a large enough mode?  */
1755           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1756             break;
1757         }
1758
1759       /* No suitable mode found.  */
1760       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1761
1762       PUT_MODE (val, tmpmode);
1763     }
1764   return val;
1765 }
1766
1767 /* Return an rtx representing the register or memory location
1768    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1769
1770 rtx
1771 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1772 {
1773   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1774 }
1775
1776 /* Look up the tree code for a given rtx code
1777    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1778    The function returns an int because the caller may not know
1779    what `enum tree_code' means.  */
1780
1781 int
1782 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1783 {
1784   enum tree_code tcode;
1785
1786   switch (code)
1787     {
1788     case PLUS:
1789       tcode = PLUS_EXPR;
1790       break;
1791     case MINUS:
1792       tcode = MINUS_EXPR;
1793       break;
1794     case MULT:
1795       tcode = MULT_EXPR;
1796       break;
1797     case DIV:
1798       tcode = RDIV_EXPR;
1799       break;
1800     case SMIN:
1801       tcode = MIN_EXPR;
1802       break;
1803     case SMAX:
1804       tcode = MAX_EXPR;
1805       break;
1806     default:
1807       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1808       break;
1809     }
1810   return ((int) tcode);
1811 }
1812
1813 #include "gt-explow.h"