OSDN Git Service

* ja.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "diagnostic-core.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "libfuncs.h"
37 #include "hard-reg-set.h"
38 #include "insn-config.h"
39 #include "ggc.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "langhooks.h"
42 #include "target.h"
43 #include "output.h"
44
45 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
157         {
158           c += INTVAL (XEXP (x, 1));
159
160           if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
161             c = trunc_int_for_mode (c, GET_MODE (x));
162
163           x = XEXP (x, 0);
164           goto restart;
165         }
166       else if (CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
167         {
168           x = gen_rtx_PLUS (mode, XEXP (x, 0), plus_constant (XEXP (x, 1), c));
169           c = 0;
170         }
171       else if (find_constant_term_loc (&y))
172         {
173           /* We need to be careful since X may be shared and we can't
174              modify it in place.  */
175           rtx copy = copy_rtx (x);
176           rtx *const_loc = find_constant_term_loc (&copy);
177
178           *const_loc = plus_constant (*const_loc, c);
179           x = copy;
180           c = 0;
181         }
182       break;
183
184     default:
185       break;
186     }
187
188   if (c != 0)
189     x = gen_rtx_PLUS (mode, x, GEN_INT (c));
190
191   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF || GET_CODE (x) == LABEL_REF)
192     return x;
193   else if (all_constant)
194     return gen_rtx_CONST (mode, x);
195   else
196     return x;
197 }
198 \f
199 /* If X is a sum, return a new sum like X but lacking any constant terms.
200    Add all the removed constant terms into *CONSTPTR.
201    X itself is not altered.  The result != X if and only if
202    it is not isomorphic to X.  */
203
204 rtx
205 eliminate_constant_term (rtx x, rtx *constptr)
206 {
207   rtx x0, x1;
208   rtx tem;
209
210   if (GET_CODE (x) != PLUS)
211     return x;
212
213   /* First handle constants appearing at this level explicitly.  */
214   if (CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && CONST_INT_P (tem))
218     {
219       *constptr = tem;
220       return eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), constptr);
221     }
222
223   tem = const0_rtx;
224   x0 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 0), &tem);
225   x1 = eliminate_constant_term (XEXP (x, 1), &tem);
226   if ((x1 != XEXP (x, 1) || x0 != XEXP (x, 0))
227       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x),
228                                                 *constptr, tem))
229       && CONST_INT_P (tem))
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     {
249       size = tree_expr_size (exp);
250       gcc_assert (size);
251       gcc_assert (size == SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp));
252     }
253
254   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
255 }
256
257 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
258    if the size can vary or is larger than an integer.  */
259
260 HOST_WIDE_INT
261 int_expr_size (tree exp)
262 {
263   tree size;
264
265   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
266     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
267   else
268     {
269       size = tree_expr_size (exp);
270       gcc_assert (size);
271     }
272
273   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
274     return -1;
275
276   return tree_low_cst (size, 0);
277 }
278 \f
279 /* Return a copy of X in which all memory references
280    and all constants that involve symbol refs
281    have been replaced with new temporary registers.
282    Also emit code to load the memory locations and constants
283    into those registers.
284
285    If X contains no such constants or memory references,
286    X itself (not a copy) is returned.
287
288    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
289    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
290    address.
291
292    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
293    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
294
295 static rtx
296 break_out_memory_refs (rtx x)
297 {
298   if (MEM_P (x)
299       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
300           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
301     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
302   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
303            || GET_CODE (x) == MULT)
304     {
305       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
306       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
307
308       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
309         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), GET_MODE (x), op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in address space AS' pointer mode, convert it to
316    an address in the address space's address mode, or vice versa (TO_MODE says
317    which way).  We take advantage of the fact that pointers are not allowed to
318    overflow by commuting arithmetic operations over conversions so that address
319    arithmetic insns can be used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address_addr_space (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED,
323                                    rtx x, addr_space_t as ATTRIBUTE_UNUSED)
324 {
325 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
326   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
327   return x;
328 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
329   enum machine_mode pointer_mode, address_mode, from_mode;
330   rtx temp;
331   enum rtx_code code;
332
333   /* If X already has the right mode, just return it.  */
334   if (GET_MODE (x) == to_mode)
335     return x;
336
337   pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
338   address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
339   from_mode = to_mode == pointer_mode ? address_mode : pointer_mode;
340
341   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
342      to the default case.  */
343   switch (GET_CODE (x))
344     {
345     case CONST_INT:
346     case CONST_DOUBLE:
347       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
348         code = TRUNCATE;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
350         break;
351       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
352         code = ZERO_EXTEND;
353       else
354         code = SIGN_EXTEND;
355       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
356       if (temp)
357         return temp;
358       break;
359
360     case SUBREG:
361       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
362           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
363         return SUBREG_REG (x);
364       break;
365
366     case LABEL_REF:
367       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
368       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
369       return temp;
370       break;
371
372     case SYMBOL_REF:
373       temp = shallow_copy_rtx (x);
374       PUT_MODE (temp, to_mode);
375       return temp;
376       break;
377
378     case CONST:
379       return gen_rtx_CONST (to_mode,
380                             convert_memory_address_addr_space
381                               (to_mode, XEXP (x, 0), as));
382       break;
383
384     case PLUS:
385     case MULT:
386       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
387          operation if one operand is a constant and converting the constant
388          does not change it or if one operand is a constant and we are
389          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
390          We can always safely permute them if we are making the address
391          narrower.  */
392       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
393           || (GET_CODE (x) == PLUS
394               && CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
395               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address_addr_space
396                                    (to_mode, XEXP (x, 1), as)
397                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
398         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
399                                convert_memory_address_addr_space
400                                  (to_mode, XEXP (x, 0), as),
401                                XEXP (x, 1));
402       break;
403
404     default:
405       break;
406     }
407
408   return convert_modes (to_mode, from_mode,
409                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
410 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
411 }
412 \f
413 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address for something
414    of mode MODE in the named address space AS.  When X is not itself valid,
415    this works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
416
417 rtx
418 memory_address_addr_space (enum machine_mode mode, rtx x, addr_space_t as)
419 {
420   rtx oldx = x;
421   enum machine_mode address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
422
423   x = convert_memory_address_addr_space (address_mode, x, as);
424
425   /* By passing constant addresses through registers
426      we get a chance to cse them.  */
427   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
428     x = force_reg (address_mode, x);
429
430   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
431      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
432      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
433      are visible.  But not if cse won't be done!  */
434   else
435     {
436       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
437         x = break_out_memory_refs (x);
438
439       /* At this point, any valid address is accepted.  */
440       if (memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
441         goto done;
442
443       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
444          use it the old way.  */
445       if (memory_address_addr_space_p (mode, oldx, as))
446         {
447           x = oldx;
448           goto done;
449         }
450
451       /* Perform machine-dependent transformations on X
452          in certain cases.  This is not necessary since the code
453          below can handle all possible cases, but machine-dependent
454          transformations can make better code.  */
455       {
456         rtx orig_x = x;
457         x = targetm.addr_space.legitimize_address (x, oldx, mode, as);
458         if (orig_x != x && memory_address_addr_space_p (mode, x, as))
459           goto done;
460       }
461
462       /* PLUS and MULT can appear in special ways
463          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
464          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
465          But a sum containing constant terms is special
466          if removing them makes the sum a valid address:
467          then we generate that address in a register
468          and index off of it.  We do this because it often makes
469          shorter code, and because the addresses thus generated
470          in registers often become common subexpressions.  */
471       if (GET_CODE (x) == PLUS)
472         {
473           rtx constant_term = const0_rtx;
474           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
475           if (constant_term == const0_rtx
476               || ! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
477             x = force_operand (x, NULL_RTX);
478           else
479             {
480               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
481               if (! memory_address_addr_space_p (mode, y, as))
482                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
483               else
484                 x = y;
485             }
486         }
487
488       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
489         x = force_operand (x, NULL_RTX);
490
491       /* If we have a register that's an invalid address,
492          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
493       else if (REG_P (x))
494         x = copy_to_reg (x);
495
496       /* Last resort: copy the value to a register, since
497          the register is a valid address.  */
498       else
499         x = force_reg (address_mode, x);
500     }
501
502  done:
503
504   gcc_assert (memory_address_addr_space_p (mode, x, as));
505   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
506      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
507   if (oldx == x)
508     return x;
509   else if (REG_P (x))
510     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
511   else if (GET_CODE (x) == PLUS
512            && REG_P (XEXP (x, 0))
513            && CONST_INT_P (XEXP (x, 1)))
514     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
515
516   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
517      to indicate that X is now used.  */
518   update_temp_slot_address (oldx, x);
519
520   return x;
521 }
522
523 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
524    Pass through anything else unchanged.  */
525
526 rtx
527 validize_mem (rtx ref)
528 {
529   if (!MEM_P (ref))
530     return ref;
531   ref = use_anchored_address (ref);
532   if (memory_address_addr_space_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0),
533                                    MEM_ADDR_SPACE (ref)))
534     return ref;
535
536   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
537   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
538 }
539
540 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
541    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
542    and the old one on failure.  */
543
544 rtx
545 use_anchored_address (rtx x)
546 {
547   rtx base;
548   HOST_WIDE_INT offset;
549
550   if (!flag_section_anchors)
551     return x;
552
553   if (!MEM_P (x))
554     return x;
555
556   /* Split the address into a base and offset.  */
557   base = XEXP (x, 0);
558   offset = 0;
559   if (GET_CODE (base) == CONST
560       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
561       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (base, 0), 1)))
562     {
563       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
564       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
565     }
566
567   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
568   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
569       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
570       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
571       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
572       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
573     return x;
574
575   /* Decide where BASE is going to be.  */
576   place_block_symbol (base);
577
578   /* Get the anchor we need to use.  */
579   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
580   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
581                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
582
583   /* Work out the offset from the anchor.  */
584   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
585
586   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
587      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
588      target costs say that that's worthwhile.  */
589   if (!cse_not_expected)
590     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
591
592   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
593 }
594 \f
595 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
596
597 rtx
598 copy_to_reg (rtx x)
599 {
600   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
601
602   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
603      do the computation.  */
604   if (! general_operand (x, VOIDmode))
605     x = force_operand (x, temp);
606
607   if (x != temp)
608     emit_move_insn (temp, x);
609
610   return temp;
611 }
612
613 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
614    in case X is a constant.  */
615
616 rtx
617 copy_addr_to_reg (rtx x)
618 {
619   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
620 }
621
622 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
623    in case X is a constant.  */
624
625 rtx
626 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
627 {
628   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
629
630   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
631      do the computation.  */
632   if (! general_operand (x, VOIDmode))
633     x = force_operand (x, temp);
634
635   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
636   if (x != temp)
637     emit_move_insn (temp, x);
638   return temp;
639 }
640
641 /* Load X into a register if it is not already one.
642    Use mode MODE for the register.
643    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
644    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
645
646    The caller must not alter the value in the register we return,
647    since we mark it as a "constant" register.  */
648
649 rtx
650 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
651 {
652   rtx temp, insn, set;
653
654   if (REG_P (x))
655     return x;
656
657   if (general_operand (x, mode))
658     {
659       temp = gen_reg_rtx (mode);
660       insn = emit_move_insn (temp, x);
661     }
662   else
663     {
664       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
665       if (REG_P (temp))
666         insn = get_last_insn ();
667       else
668         {
669           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
670           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
671           temp = temp2;
672         }
673     }
674
675   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
676      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
677      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
678   if (CONSTANT_P (x)
679       && (set = single_set (insn)) != 0
680       && SET_DEST (set) == temp
681       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
682     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
683
684   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
685      known alignment of that pointer.  */
686   {
687     unsigned align = 0;
688     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
689       {
690         align = BITS_PER_UNIT;
691         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
692           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
693       }
694     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
695       align = BITS_PER_UNIT;
696     else if (GET_CODE (x) == CONST
697              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
698              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
699              && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1)))
700       {
701         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
702         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
703         unsigned sa, ca;
704
705         sa = BITS_PER_UNIT;
706         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
707           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
708
709         if (INTVAL (c) == 0)
710           align = sa;
711         else
712           {
713             ca = ctz_hwi (INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
714             align = MIN (sa, ca);
715           }
716       }
717
718     if (align || (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x)))
719       mark_reg_pointer (temp, align);
720   }
721
722   return temp;
723 }
724
725 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
726    that reg.  Otherwise, return X.  */
727
728 rtx
729 force_not_mem (rtx x)
730 {
731   rtx temp;
732
733   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
734     return x;
735
736   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
737
738   if (MEM_POINTER (x))
739     REG_POINTER (temp) = 1;
740
741   emit_move_insn (temp, x);
742   return temp;
743 }
744
745 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
746    or to a new temp reg and return that reg.
747    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
748
749 rtx
750 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
751 {
752   rtx temp;
753
754   if (target && REG_P (target))
755     temp = target;
756   else
757     temp = gen_reg_rtx (mode);
758
759   emit_move_insn (temp, x);
760   return temp;
761 }
762 \f
763 /* Return the mode to use to pass or return a scalar of TYPE and MODE.
764    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
765    to show what signedness to use on extension operations.
766
767    FOR_RETURN is nonzero if the caller is promoting the return value
768    of FNDECL, else it is for promoting args.  */
769
770 enum machine_mode
771 promote_function_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
772                        const_tree funtype, int for_return)
773 {
774   switch (TREE_CODE (type))
775     {
776     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
777     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
778     case POINTER_TYPE:   case REFERENCE_TYPE:
779       return targetm.calls.promote_function_mode (type, mode, punsignedp, funtype,
780                                                   for_return);
781
782     default:
783       return mode;
784     }
785 }
786 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
787    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
788    to show what signedness to use on extension operations.  */
789
790 enum machine_mode
791 promote_mode (const_tree type ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
792               int *punsignedp ATTRIBUTE_UNUSED)
793 {
794   /* FIXME: this is the same logic that was there until GCC 4.4, but we
795      probably want to test POINTERS_EXTEND_UNSIGNED even if PROMOTE_MODE
796      is not defined.  The affected targets are M32C, S390, SPARC.  */
797 #ifdef PROMOTE_MODE
798   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
799   int unsignedp = *punsignedp;
800
801   switch (code)
802     {
803     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
804     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
805       PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
806       *punsignedp = unsignedp;
807       return mode;
808       break;
809
810 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
811     case REFERENCE_TYPE:
812     case POINTER_TYPE:
813       *punsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
814       return targetm.addr_space.address_mode
815                (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type)));
816       break;
817 #endif
818
819     default:
820       return mode;
821     }
822 #else
823   return mode;
824 #endif
825 }
826
827
828 /* Use one of promote_mode or promote_function_mode to find the promoted
829    mode of DECL.  If PUNSIGNEDP is not NULL, store there the unsignedness
830    of DECL after promotion.  */
831
832 enum machine_mode
833 promote_decl_mode (const_tree decl, int *punsignedp)
834 {
835   tree type = TREE_TYPE (decl);
836   int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
837   enum machine_mode mode = DECL_MODE (decl);
838   enum machine_mode pmode;
839
840   if (TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL
841       || TREE_CODE (decl) == PARM_DECL)
842     pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
843                                    TREE_TYPE (current_function_decl), 2);
844   else
845     pmode = promote_mode (type, mode, &unsignedp);
846
847   if (punsignedp)
848     *punsignedp = unsignedp;
849   return pmode;
850 }
851
852 \f
853 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
854    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
855
856 void
857 adjust_stack (rtx adjust)
858 {
859   rtx temp;
860
861   if (adjust == const0_rtx)
862     return;
863
864   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
865      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
866   if (CONST_INT_P (adjust))
867     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
868
869   temp = expand_binop (Pmode,
870 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
871                        add_optab,
872 #else
873                        sub_optab,
874 #endif
875                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
876                        OPTAB_LIB_WIDEN);
877
878   if (temp != stack_pointer_rtx)
879     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
880 }
881
882 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
883    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
884
885 void
886 anti_adjust_stack (rtx adjust)
887 {
888   rtx temp;
889
890   if (adjust == const0_rtx)
891     return;
892
893   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
894      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
895   if (CONST_INT_P (adjust))
896     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
897
898   temp = expand_binop (Pmode,
899 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
900                        sub_optab,
901 #else
902                        add_optab,
903 #endif
904                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
905                        OPTAB_LIB_WIDEN);
906
907   if (temp != stack_pointer_rtx)
908     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
909 }
910
911 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
912    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
913
914 static rtx
915 round_push (rtx size)
916 {
917   rtx align_rtx, alignm1_rtx;
918
919   if (!SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT
920       || crtl->preferred_stack_boundary == MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT)
921     {
922       int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
923
924       if (align == 1)
925         return size;
926
927       if (CONST_INT_P (size))
928         {
929           HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
930
931           if (INTVAL (size) != new_size)
932             size = GEN_INT (new_size);
933           return size;
934         }
935
936       align_rtx = GEN_INT (align);
937       alignm1_rtx = GEN_INT (align - 1);
938     }
939   else
940     {
941       /* If crtl->preferred_stack_boundary might still grow, use
942          virtual_preferred_stack_boundary_rtx instead.  This will be
943          substituted by the right value in vregs pass and optimized
944          during combine.  */
945       align_rtx = virtual_preferred_stack_boundary_rtx;
946       alignm1_rtx = force_operand (plus_constant (align_rtx, -1), NULL_RTX);
947     }
948
949   /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
950      but we know it can't.  So add ourselves and then do
951      TRUNC_DIV_EXPR.  */
952   size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, alignm1_rtx,
953                        NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
954   size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, align_rtx,
955                         NULL_RTX, 1);
956   size = expand_mult (Pmode, size, align_rtx, NULL_RTX, 1);
957
958   return size;
959 }
960 \f
961 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
962    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
963    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
964    must be of the proper mode.
965
966    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
967    are emitted at the current position.  */
968
969 void
970 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
971 {
972   rtx sa = *psave;
973   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
974   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
975   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
976
977   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
978   switch (save_level)
979     {
980 #ifdef HAVE_save_stack_block
981     case SAVE_BLOCK:
982       if (HAVE_save_stack_block)
983         fcn = gen_save_stack_block;
984       break;
985 #endif
986 #ifdef HAVE_save_stack_function
987     case SAVE_FUNCTION:
988       if (HAVE_save_stack_function)
989         fcn = gen_save_stack_function;
990       break;
991 #endif
992 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
993     case SAVE_NONLOCAL:
994       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
995         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
996       break;
997 #endif
998     default:
999       break;
1000     }
1001
1002   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
1003      verify the save area is the proper mode.  */
1004
1005   if (sa == 0)
1006     {
1007       if (mode != VOIDmode)
1008         {
1009           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
1010             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
1011           else
1012             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
1013         }
1014     }
1015
1016   if (after)
1017     {
1018       rtx seq;
1019
1020       start_sequence ();
1021       do_pending_stack_adjust ();
1022       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
1023          created by the validize call also get moved to the right place.  */
1024       if (sa != 0)
1025         sa = validize_mem (sa);
1026       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1027       seq = get_insns ();
1028       end_sequence ();
1029       emit_insn_after (seq, after);
1030     }
1031   else
1032     {
1033       do_pending_stack_adjust ();
1034       if (sa != 0)
1035         sa = validize_mem (sa);
1036       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
1037     }
1038 }
1039
1040 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
1041    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
1042
1043    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
1044    current position.  */
1045
1046 void
1047 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
1048 {
1049   /* The default is that we use a move insn.  */
1050   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
1051
1052   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
1053   switch (save_level)
1054     {
1055 #ifdef HAVE_restore_stack_block
1056     case SAVE_BLOCK:
1057       if (HAVE_restore_stack_block)
1058         fcn = gen_restore_stack_block;
1059       break;
1060 #endif
1061 #ifdef HAVE_restore_stack_function
1062     case SAVE_FUNCTION:
1063       if (HAVE_restore_stack_function)
1064         fcn = gen_restore_stack_function;
1065       break;
1066 #endif
1067 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1068     case SAVE_NONLOCAL:
1069       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1070         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1071       break;
1072 #endif
1073     default:
1074       break;
1075     }
1076
1077   if (sa != 0)
1078     {
1079       sa = validize_mem (sa);
1080       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1081          references to variable arrays below the code
1082          that deletes (pops) the arrays.  */
1083       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1084       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1085     }
1086
1087   discard_pending_stack_adjust ();
1088
1089   if (after)
1090     {
1091       rtx seq;
1092
1093       start_sequence ();
1094       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1095       seq = get_insns ();
1096       end_sequence ();
1097       emit_insn_after (seq, after);
1098     }
1099   else
1100     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1101 }
1102
1103 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1104    function.  This function should be called whenever we allocate or
1105    deallocate dynamic stack space.  */
1106
1107 void
1108 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1109 {
1110   tree t_save;
1111   rtx r_save;
1112
1113   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1114      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1115      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1116      of the stack save area slots.  */
1117   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1118                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1119   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1120
1121   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1122 }
1123 \f
1124 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1125    pushed on the stack.
1126
1127    Any required stack pointer alignment is preserved.
1128
1129    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1130
1131    SIZE_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  This
1132    parameter may be zero.  If so, a proper value will be extracted 
1133    from SIZE if it is constant, otherwise BITS_PER_UNIT will be assumed.
1134
1135    REQUIRED_ALIGN is the alignment (in bits) required for the region
1136    of memory.
1137
1138    If CANNOT_ACCUMULATE is set to TRUE, the caller guarantees that the
1139    stack space allocated by the generated code cannot be added with itself
1140    in the course of the execution of the function.  It is always safe to
1141    pass FALSE here and the following criterion is sufficient in order to
1142    pass TRUE: every path in the CFG that starts at the allocation point and
1143    loops to it executes the associated deallocation code.  */
1144
1145 rtx
1146 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, unsigned size_align,
1147                               unsigned required_align, bool cannot_accumulate)
1148 {
1149   HOST_WIDE_INT stack_usage_size = -1;
1150   rtx final_label, final_target, target;
1151   bool must_align;
1152
1153   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1154      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1155      address anyway.  */
1156   if (size == const0_rtx)
1157     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1158
1159   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1160   cfun->calls_alloca = 1;
1161
1162   /* If stack usage info is requested, look into the size we are passed.
1163      We need to do so this early to avoid the obfuscation that may be
1164      introduced later by the various alignment operations.  */
1165   if (flag_stack_usage)
1166     {
1167       if (CONST_INT_P (size))
1168         stack_usage_size = INTVAL (size);
1169       else if (REG_P (size))
1170         {
1171           /* Look into the last emitted insn and see if we can deduce
1172              something for the register.  */
1173           rtx insn, set, note;
1174           insn = get_last_insn ();
1175           if ((set = single_set (insn)) && rtx_equal_p (SET_DEST (set), size))
1176             {
1177               if (CONST_INT_P (SET_SRC (set)))
1178                 stack_usage_size = INTVAL (SET_SRC (set));
1179               else if ((note = find_reg_equal_equiv_note (insn))
1180                        && CONST_INT_P (XEXP (note, 0)))
1181                 stack_usage_size = INTVAL (XEXP (note, 0));
1182             }
1183         }
1184
1185       /* If the size is not constant, we can't say anything.  */
1186       if (stack_usage_size == -1)
1187         {
1188           current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1189           stack_usage_size = 0;
1190         }
1191     }
1192
1193   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1194   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1195     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1196
1197   /* Adjust SIZE_ALIGN, if needed.  */
1198   if (CONST_INT_P (size))
1199     {
1200       unsigned HOST_WIDE_INT lsb;
1201
1202       lsb = INTVAL (size);
1203       lsb &= -lsb;
1204
1205       /* Watch out for overflow truncating to "unsigned".  */
1206       if (lsb > UINT_MAX / BITS_PER_UNIT)
1207         size_align = 1u << (HOST_BITS_PER_INT - 1);
1208       else
1209         size_align = (unsigned)lsb * BITS_PER_UNIT;
1210     }
1211   else if (size_align < BITS_PER_UNIT)
1212     size_align = BITS_PER_UNIT;
1213
1214   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1215      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1216      this code.  */
1217   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1218     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1219
1220   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1221      REQUIRED_ALIGN.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1222      always know its final value at this point in the compilation (it
1223      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1224      example), so we must align the value to be returned in that case.
1225      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1226      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1227      We must also do an alignment operation on the returned value if
1228      the stack pointer alignment is less strict than REQUIRED_ALIGN.
1229
1230      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1231      that might result from the alignment operation.  */
1232
1233   must_align = (crtl->preferred_stack_boundary < required_align);
1234 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1235   must_align = true;
1236 #endif
1237
1238   if (must_align)
1239     {
1240       unsigned extra, extra_align;
1241
1242       if (required_align > PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
1243         extra_align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1244       else if (required_align > STACK_BOUNDARY)
1245         extra_align = STACK_BOUNDARY;
1246       else
1247         extra_align = BITS_PER_UNIT;
1248       extra = (required_align - extra_align) / BITS_PER_UNIT;
1249
1250       size = plus_constant (size, extra);
1251       size = force_operand (size, NULL_RTX);
1252
1253       if (flag_stack_usage)
1254         stack_usage_size += extra;
1255
1256       if (extra && size_align > extra_align)
1257         size_align = extra_align;
1258     }
1259
1260 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1261   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1262      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1263      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1264      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1265      of the old save area.
1266
1267      What used to happen is that, since we did not know for sure
1268      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1269      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1270      up later.  These days we know this information before we ever
1271      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1272   if (cfun->calls_setjmp)
1273     {
1274       rtx dynamic_offset
1275         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1276                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1277
1278       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1279                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1280
1281       /* The above dynamic offset cannot be computed statically at this
1282          point, but it will be possible to do so after RTL expansion is
1283          done.  Record how many times we will need to add it.  */
1284       if (flag_stack_usage)
1285         current_function_dynamic_alloc_count++;
1286
1287       /* ??? Can we infer a minimum of STACK_BOUNDARY here?  */
1288       size_align = BITS_PER_UNIT;
1289     }
1290 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1291
1292   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1293      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1294      this will maintain the required alignment.
1295
1296      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1297      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1298      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1299      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1300      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1301      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1302      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1303      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1304      momentarily mis-aligning the stack.  */
1305   if (size_align % MAX_SUPPORTED_STACK_ALIGNMENT != 0)
1306     {
1307       size = round_push (size);
1308
1309       if (flag_stack_usage)
1310         {
1311           int align = crtl->preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
1312           stack_usage_size = (stack_usage_size + align - 1) / align * align;
1313         }
1314     }
1315
1316   target = gen_reg_rtx (Pmode);
1317
1318   /* The size is supposed to be fully adjusted at this point so record it
1319      if stack usage info is requested.  */
1320   if (flag_stack_usage)
1321     {
1322       current_function_dynamic_stack_size += stack_usage_size;
1323
1324       /* ??? This is gross but the only safe stance in the absence
1325          of stack usage oriented flow analysis.  */
1326       if (!cannot_accumulate)
1327         current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
1328     }
1329
1330   final_label = NULL_RTX;
1331   final_target = NULL_RTX;
1332
1333   /* If we are splitting the stack, we need to ask the backend whether
1334      there is enough room on the current stack.  If there isn't, or if
1335      the backend doesn't know how to tell is, then we need to call a
1336      function to allocate memory in some other way.  This memory will
1337      be released when we release the current stack segment.  The
1338      effect is that stack allocation becomes less efficient, but at
1339      least it doesn't cause a stack overflow.  */
1340   if (flag_split_stack)
1341     {
1342       rtx available_label, ask, space, func;
1343
1344       available_label = NULL_RTX;
1345
1346 #ifdef HAVE_split_stack_space_check
1347       if (HAVE_split_stack_space_check)
1348         {
1349           available_label = gen_label_rtx ();
1350
1351           /* This instruction will branch to AVAILABLE_LABEL if there
1352              are SIZE bytes available on the stack.  */
1353           emit_insn (gen_split_stack_space_check (size, available_label));
1354         }
1355 #endif
1356
1357       /* The __morestack_allocate_stack_space function will allocate
1358          memory using malloc.  If the alignment of the memory returned
1359          by malloc does not meet REQUIRED_ALIGN, we increase SIZE to
1360          make sure we allocate enough space.  */
1361       if (MALLOC_ABI_ALIGNMENT >= required_align)
1362         ask = size;
1363       else
1364         {
1365           ask = expand_binop (Pmode, add_optab, size,
1366                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1367                               NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1368           must_align = true;
1369         }
1370
1371       func = init_one_libfunc ("__morestack_allocate_stack_space");
1372
1373       space = emit_library_call_value (func, target, LCT_NORMAL, Pmode,
1374                                        1, ask, Pmode);
1375
1376       if (available_label == NULL_RTX)
1377         return space;
1378
1379       final_target = gen_reg_rtx (Pmode);
1380
1381       emit_move_insn (final_target, space);
1382
1383       final_label = gen_label_rtx ();
1384       emit_jump (final_label);
1385
1386       emit_label (available_label);
1387     }
1388
1389   do_pending_stack_adjust ();
1390
1391  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1392     properly.  */
1393   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1394                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1395
1396   /* If needed, check that we have the required amount of stack.  Take into
1397      account what has already been checked.  */
1398   if (STACK_CHECK_MOVING_SP)
1399     ;
1400   else if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1401     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1402                        size);
1403   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1404     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1405
1406   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1407      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1408      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1409 #ifdef HAVE_allocate_stack
1410   if (HAVE_allocate_stack)
1411     {
1412       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1413       insn_operand_predicate_fn pred;
1414
1415       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1416          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1417          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1418          proper mode and validate.  */
1419       if (mode == VOIDmode)
1420         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1421
1422       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1423       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1424         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1425
1426       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1427     }
1428   else
1429 #endif
1430     {
1431       int saved_stack_pointer_delta;
1432
1433 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1434       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1435 #endif
1436
1437       /* Check stack bounds if necessary.  */
1438       if (crtl->limit_stack)
1439         {
1440           rtx available;
1441           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1442 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1443           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1444                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1445                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1446 #else
1447           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1448                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1449                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1450 #endif
1451           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1452                                    space_available);
1453 #ifdef HAVE_trap
1454           if (HAVE_trap)
1455             emit_insn (gen_trap ());
1456           else
1457 #endif
1458             error ("stack limits not supported on this target");
1459           emit_barrier ();
1460           emit_label (space_available);
1461         }
1462
1463       saved_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
1464       if (flag_stack_check && STACK_CHECK_MOVING_SP)
1465         anti_adjust_stack_and_probe (size, false);
1466       else
1467         anti_adjust_stack (size);
1468       /* Even if size is constant, don't modify stack_pointer_delta.
1469          The constant size alloca should preserve
1470          crtl->preferred_stack_boundary alignment.  */
1471       stack_pointer_delta = saved_stack_pointer_delta;
1472
1473 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1474       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1475 #endif
1476     }
1477
1478   /* Finish up the split stack handling.  */
1479   if (final_label != NULL_RTX)
1480     {
1481       gcc_assert (flag_split_stack);
1482       emit_move_insn (final_target, target);
1483       emit_label (final_label);
1484       target = final_target;
1485     }
1486
1487   if (must_align)
1488     {
1489       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1490          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1491          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1492       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1493                              GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT - 1),
1494                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1495       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1496                               GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1497                               NULL_RTX, 1);
1498       target = expand_mult (Pmode, target,
1499                             GEN_INT (required_align / BITS_PER_UNIT),
1500                             NULL_RTX, 1);
1501     }
1502
1503   /* Now that we've committed to a return value, mark its alignment.  */
1504   mark_reg_pointer (target, required_align);
1505
1506   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1507   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1508     update_nonlocal_goto_save_area ();
1509
1510   return target;
1511 }
1512 \f
1513 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1514    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1515    calling that routine.  */
1516
1517 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1518
1519 void
1520 set_stack_check_libfunc (const char *libfunc_name)
1521 {
1522   gcc_assert (stack_check_libfunc == NULL_RTX);
1523   stack_check_libfunc = gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, libfunc_name);
1524 }
1525 \f
1526 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1527
1528 void
1529 emit_stack_probe (rtx address)
1530 {
1531   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1532
1533   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1534
1535   /* See if we have an insn to probe the stack.  */
1536 #ifdef HAVE_probe_stack
1537   if (HAVE_probe_stack)
1538     emit_insn (gen_probe_stack (memref));
1539   else
1540 #endif
1541     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1542 }
1543
1544 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1545    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from
1546    the current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add
1547    or subtract them from the stack pointer.  */
1548
1549 #define PROBE_INTERVAL (1 << STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL_EXP)
1550
1551 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1552 #define STACK_GROW_OP MINUS
1553 #define STACK_GROW_OPTAB sub_optab
1554 #define STACK_GROW_OFF(off) -(off)
1555 #else
1556 #define STACK_GROW_OP PLUS
1557 #define STACK_GROW_OPTAB add_optab
1558 #define STACK_GROW_OFF(off) (off)
1559 #endif
1560
1561 void
1562 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1563 {
1564   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1565   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1566     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1567
1568   /* Next see if we have a function to check the stack.  */
1569   if (stack_check_libfunc)
1570     {
1571       rtx addr = memory_address (Pmode,
1572                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1573                                                  stack_pointer_rtx,
1574                                                  plus_constant (size, first)));
1575       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1576                          Pmode);
1577     }
1578
1579   /* Next see if we have an insn to check the stack.  */
1580 #ifdef HAVE_check_stack
1581   else if (HAVE_check_stack)
1582     {
1583       rtx addr = memory_address (Pmode,
1584                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1585                                                  stack_pointer_rtx,
1586                                                  plus_constant (size, first)));
1587       insn_operand_predicate_fn pred
1588         = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1589       if (pred && !((*pred) (addr, Pmode)))
1590         addr = copy_to_mode_reg (Pmode, addr);
1591
1592       emit_insn (gen_check_stack (addr));
1593     }
1594 #endif
1595
1596   /* Otherwise we have to generate explicit probes.  If we have a constant
1597      small number of them to generate, that's the easy case.  */
1598   else if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1599     {
1600       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1601       rtx addr;
1602
1603       /* Probe at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1 until
1604          it exceeds SIZE.  If only one probe is needed, this will not
1605          generate any code.  Then probe at FIRST + SIZE.  */
1606       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1607         {
1608           addr = memory_address (Pmode,
1609                                  plus_constant (stack_pointer_rtx,
1610                                                 STACK_GROW_OFF (first + i)));
1611           emit_stack_probe (addr);
1612         }
1613
1614       addr = memory_address (Pmode,
1615                              plus_constant (stack_pointer_rtx,
1616                                             STACK_GROW_OFF (first + isize)));
1617       emit_stack_probe (addr);
1618     }
1619
1620   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1621      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1622      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1623      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1624      test for the loop condition.  */
1625   else
1626     {
1627       rtx rounded_size, rounded_size_op, test_addr, last_addr, temp;
1628       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1629       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1630
1631
1632       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1633
1634       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1635       rounded_size
1636         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1637       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1638
1639
1640       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1641
1642       /* TEST_ADDR = SP + FIRST.  */
1643       test_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1644                                                  stack_pointer_rtx,
1645                                                  GEN_INT (first)), NULL_RTX);
1646
1647       /* LAST_ADDR = SP + FIRST + ROUNDED_SIZE.  */
1648       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1649                                                  test_addr,
1650                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1651
1652
1653       /* Step 3: the loop
1654
1655          while (TEST_ADDR != LAST_ADDR)
1656            {
1657              TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL
1658              probe at TEST_ADDR
1659            }
1660
1661          probes at FIRST + N * PROBE_INTERVAL for values of N from 1
1662          until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1663
1664       emit_label (loop_lab);
1665
1666       /* Jump to END_LAB if TEST_ADDR == LAST_ADDR.  */
1667       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, EQ, NULL_RTX, Pmode, 1,
1668                                end_lab);
1669
1670       /* TEST_ADDR = TEST_ADDR + PROBE_INTERVAL.  */
1671       temp = expand_binop (Pmode, STACK_GROW_OPTAB, test_addr,
1672                            GEN_INT (PROBE_INTERVAL), test_addr,
1673                            1, OPTAB_WIDEN);
1674
1675       gcc_assert (temp == test_addr);
1676
1677       /* Probe at TEST_ADDR.  */
1678       emit_stack_probe (test_addr);
1679
1680       emit_jump (loop_lab);
1681
1682       emit_label (end_lab);
1683
1684
1685       /* Step 4: probe at FIRST + SIZE if we cannot assert at compile-time
1686          that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1687
1688       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1689       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1690       if (temp != const0_rtx)
1691         {
1692           rtx addr;
1693
1694           if (CONST_INT_P (temp))
1695             {
1696               /* Use [base + disp} addressing mode if supported.  */
1697               HOST_WIDE_INT offset = INTVAL (temp);
1698               addr = memory_address (Pmode,
1699                                      plus_constant (last_addr,
1700                                                     STACK_GROW_OFF (offset)));
1701             }
1702           else
1703             {
1704               /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1705               temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1706               addr = memory_address (Pmode,
1707                                      gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1708                                                      last_addr, temp));
1709             }
1710
1711           emit_stack_probe (addr);
1712         }
1713     }
1714 }
1715
1716 /* Adjust the stack pointer by minus SIZE (an rtx for a number of bytes)
1717    while probing it.  This pushes when SIZE is positive.  SIZE need not
1718    be constant.  If ADJUST_BACK is true, adjust back the stack pointer
1719    by plus SIZE at the end.  */
1720
1721 void
1722 anti_adjust_stack_and_probe (rtx size, bool adjust_back)
1723 {
1724   /* We skip the probe for the first interval + a small dope of 4 words and
1725      probe that many bytes past the specified size to maintain a protection
1726      area at the botton of the stack.  */
1727   const int dope = 4 * UNITS_PER_WORD;
1728
1729   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1730   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1731     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1732
1733   /* If we have a constant small number of probes to generate, that's the
1734      easy case.  */
1735   if (CONST_INT_P (size) && INTVAL (size) < 7 * PROBE_INTERVAL)
1736     {
1737       HOST_WIDE_INT isize = INTVAL (size), i;
1738       bool first_probe = true;
1739
1740       /* Adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1741          values of N from 1 until it exceeds SIZE.  If only one probe is
1742          needed, this will not generate any code.  Then adjust and probe
1743          to PROBE_INTERVAL + SIZE.  */
1744       for (i = PROBE_INTERVAL; i < isize; i += PROBE_INTERVAL)
1745         {
1746           if (first_probe)
1747             {
1748               anti_adjust_stack (GEN_INT (2 * PROBE_INTERVAL + dope));
1749               first_probe = false;
1750             }
1751           else
1752             anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1753           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1754         }
1755
1756       if (first_probe)
1757         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1758       else
1759         anti_adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL - i));
1760       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1761     }
1762
1763   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  Note that we
1764      must be extra careful with variables wrapping around because we might be
1765      at the very top (or the very bottom) of the address space and we have to
1766      be able to handle this case properly; in particular, we use an equality
1767      test for the loop condition.  */
1768   else
1769     {
1770       rtx rounded_size, rounded_size_op, last_addr, temp;
1771       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1772       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1773
1774
1775       /* Step 1: round SIZE to the previous multiple of the interval.  */
1776
1777       /* ROUNDED_SIZE = SIZE & -PROBE_INTERVAL  */
1778       rounded_size
1779         = simplify_gen_binary (AND, Pmode, size, GEN_INT (-PROBE_INTERVAL));
1780       rounded_size_op = force_operand (rounded_size, NULL_RTX);
1781
1782
1783       /* Step 2: compute initial and final value of the loop counter.  */
1784
1785       /* SP = SP_0 + PROBE_INTERVAL.  */
1786       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1787
1788       /* LAST_ADDR = SP_0 + PROBE_INTERVAL + ROUNDED_SIZE.  */
1789       last_addr = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1790                                                  stack_pointer_rtx,
1791                                                  rounded_size_op), NULL_RTX);
1792
1793
1794       /* Step 3: the loop
1795
1796          while (SP != LAST_ADDR)
1797            {
1798              SP = SP + PROBE_INTERVAL
1799              probe at SP
1800            }
1801
1802          adjusts SP and probes at PROBE_INTERVAL + N * PROBE_INTERVAL for
1803          values of N from 1 until it is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1804
1805       emit_label (loop_lab);
1806
1807       /* Jump to END_LAB if SP == LAST_ADDR.  */
1808       emit_cmp_and_jump_insns (stack_pointer_rtx, last_addr, EQ, NULL_RTX,
1809                                Pmode, 1, end_lab);
1810
1811       /* SP = SP + PROBE_INTERVAL and probe at SP.  */
1812       anti_adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL));
1813       emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1814
1815       emit_jump (loop_lab);
1816
1817       emit_label (end_lab);
1818
1819
1820       /* Step 4: adjust SP and probe at PROBE_INTERVAL + SIZE if we cannot
1821          assert at compile-time that SIZE is equal to ROUNDED_SIZE.  */
1822
1823       /* TEMP = SIZE - ROUNDED_SIZE.  */
1824       temp = simplify_gen_binary (MINUS, Pmode, size, rounded_size);
1825       if (temp != const0_rtx)
1826         {
1827           /* Manual CSE if the difference is not known at compile-time.  */
1828           if (GET_CODE (temp) != CONST_INT)
1829             temp = gen_rtx_MINUS (Pmode, size, rounded_size_op);
1830           anti_adjust_stack (temp);
1831           emit_stack_probe (stack_pointer_rtx);
1832         }
1833     }
1834
1835   /* Adjust back and account for the additional first interval.  */
1836   if (adjust_back)
1837     adjust_stack (plus_constant (size, PROBE_INTERVAL + dope));
1838   else
1839     adjust_stack (GEN_INT (PROBE_INTERVAL + dope));
1840 }
1841
1842 /* Return an rtx representing the register or memory location
1843    in which a scalar value of data type VALTYPE
1844    was returned by a function call to function FUNC.
1845    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1846    function is known, otherwise 0.
1847    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1848    should return the register in which the function will put its result
1849    and 0 otherwise.  */
1850
1851 rtx
1852 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1853                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1854 {
1855   rtx val;
1856
1857   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1858
1859   if (REG_P (val)
1860       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1861     {
1862       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1863       enum machine_mode tmpmode;
1864
1865       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1866          since the value of bytes will then be large enough that no
1867          mode will match anyway.  */
1868
1869       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1870            tmpmode != VOIDmode;
1871            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1872         {
1873           /* Have we found a large enough mode?  */
1874           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1875             break;
1876         }
1877
1878       /* No suitable mode found.  */
1879       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1880
1881       PUT_MODE (val, tmpmode);
1882     }
1883   return val;
1884 }
1885
1886 /* Return an rtx representing the register or memory location
1887    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1888
1889 rtx
1890 hard_libcall_value (enum machine_mode mode, rtx fun)
1891 {
1892   return targetm.calls.libcall_value (mode, fun);
1893 }
1894
1895 /* Look up the tree code for a given rtx code
1896    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1897    The function returns an int because the caller may not know
1898    what `enum tree_code' means.  */
1899
1900 int
1901 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1902 {
1903   enum tree_code tcode;
1904
1905   switch (code)
1906     {
1907     case PLUS:
1908       tcode = PLUS_EXPR;
1909       break;
1910     case MINUS:
1911       tcode = MINUS_EXPR;
1912       break;
1913     case MULT:
1914       tcode = MULT_EXPR;
1915       break;
1916     case DIV:
1917       tcode = RDIV_EXPR;
1918       break;
1919     case SMIN:
1920       tcode = MIN_EXPR;
1921       break;
1922     case SMAX:
1923       tcode = MAX_EXPR;
1924       break;
1925     default:
1926       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1927       break;
1928     }
1929   return ((int) tcode);
1930 }
1931
1932 #include "gt-explow.h"