OSDN Git Service

2008-08-21 Manuel Lopez-Ibanez <manu@gcc.gnu.org>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / explow.c
1 /* Subroutines for manipulating rtx's in semantically interesting ways.
2    Copyright (C) 1987, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "toplev.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "optabs.h"
36 #include "hard-reg-set.h"
37 #include "insn-config.h"
38 #include "ggc.h"
39 #include "recog.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "output.h"
43
44 static rtx break_out_memory_refs (rtx);
45 static void emit_stack_probe (rtx);
46
47
48 /* Truncate and perhaps sign-extend C as appropriate for MODE.  */
49
50 HOST_WIDE_INT
51 trunc_int_for_mode (HOST_WIDE_INT c, enum machine_mode mode)
52 {
53   int width = GET_MODE_BITSIZE (mode);
54
55   /* You want to truncate to a _what_?  */
56   gcc_assert (SCALAR_INT_MODE_P (mode));
57
58   /* Canonicalize BImode to 0 and STORE_FLAG_VALUE.  */
59   if (mode == BImode)
60     return c & 1 ? STORE_FLAG_VALUE : 0;
61
62   /* Sign-extend for the requested mode.  */
63
64   if (width < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
65     {
66       HOST_WIDE_INT sign = 1;
67       sign <<= width - 1;
68       c &= (sign << 1) - 1;
69       c ^= sign;
70       c -= sign;
71     }
72
73   return c;
74 }
75
76 /* Return an rtx for the sum of X and the integer C.  */
77
78 rtx
79 plus_constant (rtx x, HOST_WIDE_INT c)
80 {
81   RTX_CODE code;
82   rtx y;
83   enum machine_mode mode;
84   rtx tem;
85   int all_constant = 0;
86
87   if (c == 0)
88     return x;
89
90  restart:
91
92   code = GET_CODE (x);
93   mode = GET_MODE (x);
94   y = x;
95
96   switch (code)
97     {
98     case CONST_INT:
99       return GEN_INT (INTVAL (x) + c);
100
101     case CONST_DOUBLE:
102       {
103         unsigned HOST_WIDE_INT l1 = CONST_DOUBLE_LOW (x);
104         HOST_WIDE_INT h1 = CONST_DOUBLE_HIGH (x);
105         unsigned HOST_WIDE_INT l2 = c;
106         HOST_WIDE_INT h2 = c < 0 ? ~0 : 0;
107         unsigned HOST_WIDE_INT lv;
108         HOST_WIDE_INT hv;
109
110         add_double (l1, h1, l2, h2, &lv, &hv);
111
112         return immed_double_const (lv, hv, VOIDmode);
113       }
114
115     case MEM:
116       /* If this is a reference to the constant pool, try replacing it with
117          a reference to a new constant.  If the resulting address isn't
118          valid, don't return it because we have no way to validize it.  */
119       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
120           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))
121         {
122           tem
123             = force_const_mem (GET_MODE (x),
124                                plus_constant (get_pool_constant (XEXP (x, 0)),
125                                               c));
126           if (memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
127             return tem;
128         }
129       break;
130
131     case CONST:
132       /* If adding to something entirely constant, set a flag
133          so that we can add a CONST around the result.  */
134       x = XEXP (x, 0);
135       all_constant = 1;
136       goto restart;
137
138     case SYMBOL_REF:
139     case LABEL_REF:
140       all_constant = 1;
141       break;
142
143     case PLUS:
144       /* The interesting case is adding the integer to a sum.
145          Look for constant term in the sum and combine
146          with C.  For an integer constant term, we make a combined
147          integer.  For a constant term that is not an explicit integer,
148          we cannot really combine, but group them together anyway.
149
150          Restart or use a recursive call in case the remaining operand is
151          something that we handle specially, such as a SYMBOL_REF.
152
153          We may not immediately return from the recursive call here, lest
154          all_constant gets lost.  */
155
156       if (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
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 (GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
215       && 0 != (tem = simplify_binary_operation (PLUS, GET_MODE (x), *constptr,
216                                                 XEXP (x, 1)))
217       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
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       && GET_CODE (tem) == CONST_INT)
230     {
231       *constptr = tem;
232       return gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), x0, x1);
233     }
234
235   return x;
236 }
237
238 /* Return an rtx for the size in bytes of the value of EXP.  */
239
240 rtx
241 expr_size (tree exp)
242 {
243   tree size;
244
245   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
246     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
247   else
248     {
249       size = lang_hooks.expr_size (exp);
250       gcc_assert (size);
251       size = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (size, exp);
252     }
253
254   return expand_expr (size, NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype), EXPAND_NORMAL);
255 }
256
257 /* Return a wide integer for the size in bytes of the value of EXP, or -1
258    if the size can vary or is larger than an integer.  */
259
260 HOST_WIDE_INT
261 int_expr_size (tree exp)
262 {
263   tree size;
264
265   if (TREE_CODE (exp) == WITH_SIZE_EXPR)
266     size = TREE_OPERAND (exp, 1);
267   else
268     {
269       size = lang_hooks.expr_size (exp);
270       gcc_assert (size);
271     }
272
273   if (size == 0 || !host_integerp (size, 0))
274     return -1;
275
276   return tree_low_cst (size, 0);
277 }
278 \f
279 /* Return a copy of X in which all memory references
280    and all constants that involve symbol refs
281    have been replaced with new temporary registers.
282    Also emit code to load the memory locations and constants
283    into those registers.
284
285    If X contains no such constants or memory references,
286    X itself (not a copy) is returned.
287
288    If a constant is found in the address that is not a legitimate constant
289    in an insn, it is left alone in the hope that it might be valid in the
290    address.
291
292    X may contain no arithmetic except addition, subtraction and multiplication.
293    Values returned by expand_expr with 1 for sum_ok fit this constraint.  */
294
295 static rtx
296 break_out_memory_refs (rtx x)
297 {
298   if (MEM_P (x)
299       || (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x)
300           && GET_MODE (x) != VOIDmode))
301     x = force_reg (GET_MODE (x), x);
302   else if (GET_CODE (x) == PLUS || GET_CODE (x) == MINUS
303            || GET_CODE (x) == MULT)
304     {
305       rtx op0 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 0));
306       rtx op1 = break_out_memory_refs (XEXP (x, 1));
307
308       if (op0 != XEXP (x, 0) || op1 != XEXP (x, 1))
309         x = simplify_gen_binary (GET_CODE (x), Pmode, op0, op1);
310     }
311
312   return x;
313 }
314
315 /* Given X, a memory address in ptr_mode, convert it to an address
316    in Pmode, or vice versa (TO_MODE says which way).  We take advantage of
317    the fact that pointers are not allowed to overflow by commuting arithmetic
318    operations over conversions so that address arithmetic insns can be
319    used.  */
320
321 rtx
322 convert_memory_address (enum machine_mode to_mode ATTRIBUTE_UNUSED, 
323                         rtx x)
324 {
325 #ifndef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
326   gcc_assert (GET_MODE (x) == to_mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
327   return x;
328 #else /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
329   enum machine_mode from_mode;
330   rtx temp;
331   enum rtx_code code;
332
333   /* If X already has the right mode, just return it.  */
334   if (GET_MODE (x) == to_mode)
335     return x;
336
337   from_mode = to_mode == ptr_mode ? Pmode : ptr_mode;
338
339   /* Here we handle some special cases.  If none of them apply, fall through
340      to the default case.  */
341   switch (GET_CODE (x))
342     {
343     case CONST_INT:
344     case CONST_DOUBLE:
345       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode))
346         code = TRUNCATE;
347       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)
348         break;
349       else if (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED > 0)
350         code = ZERO_EXTEND;
351       else
352         code = SIGN_EXTEND;
353       temp = simplify_unary_operation (code, to_mode, x, from_mode);
354       if (temp)
355         return temp;
356       break;
357
358     case SUBREG:
359       if ((SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x) || REG_POINTER (SUBREG_REG (x)))
360           && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) == to_mode)
361         return SUBREG_REG (x);
362       break;
363
364     case LABEL_REF:
365       temp = gen_rtx_LABEL_REF (to_mode, XEXP (x, 0));
366       LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (x);
367       return temp;
368       break;
369
370     case SYMBOL_REF:
371       temp = shallow_copy_rtx (x);
372       PUT_MODE (temp, to_mode);
373       return temp;
374       break;
375
376     case CONST:
377       return gen_rtx_CONST (to_mode,
378                             convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)));
379       break;
380
381     case PLUS:
382     case MULT:
383       /* For addition we can safely permute the conversion and addition
384          operation if one operand is a constant and converting the constant
385          does not change it or if one operand is a constant and we are
386          using a ptr_extend instruction  (POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0).
387          We can always safely permute them if we are making the address
388          narrower.  */
389       if (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (from_mode)
390           || (GET_CODE (x) == PLUS
391               && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT
392               && (XEXP (x, 1) == convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 1))
393                  || POINTERS_EXTEND_UNSIGNED < 0)))
394         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (x), to_mode,
395                                convert_memory_address (to_mode, XEXP (x, 0)),
396                                XEXP (x, 1));
397       break;
398
399     default:
400       break;
401     }
402
403   return convert_modes (to_mode, from_mode,
404                         x, POINTERS_EXTEND_UNSIGNED);
405 #endif /* defined(POINTERS_EXTEND_UNSIGNED) */
406 }
407 \f
408 /* Return something equivalent to X but valid as a memory address
409    for something of mode MODE.  When X is not itself valid, this
410    works by copying X or subexpressions of it into registers.  */
411
412 rtx
413 memory_address (enum machine_mode mode, rtx x)
414 {
415   rtx oldx = x;
416
417   x = convert_memory_address (Pmode, x);
418
419   /* By passing constant addresses through registers
420      we get a chance to cse them.  */
421   if (! cse_not_expected && CONSTANT_P (x) && CONSTANT_ADDRESS_P (x))
422     x = force_reg (Pmode, x);
423
424   /* We get better cse by rejecting indirect addressing at this stage.
425      Let the combiner create indirect addresses where appropriate.
426      For now, generate the code so that the subexpressions useful to share
427      are visible.  But not if cse won't be done!  */
428   else
429     {
430       if (! cse_not_expected && !REG_P (x))
431         x = break_out_memory_refs (x);
432
433       /* At this point, any valid address is accepted.  */
434       if (memory_address_p (mode, x))
435         goto done;
436
437       /* If it was valid before but breaking out memory refs invalidated it,
438          use it the old way.  */
439       if (memory_address_p (mode, oldx))
440         {
441           x = oldx;
442           goto done;
443         }
444
445       /* Perform machine-dependent transformations on X
446          in certain cases.  This is not necessary since the code
447          below can handle all possible cases, but machine-dependent
448          transformations can make better code.  */
449       LEGITIMIZE_ADDRESS (x, oldx, mode, done);
450
451       /* PLUS and MULT can appear in special ways
452          as the result of attempts to make an address usable for indexing.
453          Usually they are dealt with by calling force_operand, below.
454          But a sum containing constant terms is special
455          if removing them makes the sum a valid address:
456          then we generate that address in a register
457          and index off of it.  We do this because it often makes
458          shorter code, and because the addresses thus generated
459          in registers often become common subexpressions.  */
460       if (GET_CODE (x) == PLUS)
461         {
462           rtx constant_term = const0_rtx;
463           rtx y = eliminate_constant_term (x, &constant_term);
464           if (constant_term == const0_rtx
465               || ! memory_address_p (mode, y))
466             x = force_operand (x, NULL_RTX);
467           else
468             {
469               y = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), copy_to_reg (y), constant_term);
470               if (! memory_address_p (mode, y))
471                 x = force_operand (x, NULL_RTX);
472               else
473                 x = y;
474             }
475         }
476
477       else if (GET_CODE (x) == MULT || GET_CODE (x) == MINUS)
478         x = force_operand (x, NULL_RTX);
479
480       /* If we have a register that's an invalid address,
481          it must be a hard reg of the wrong class.  Copy it to a pseudo.  */
482       else if (REG_P (x))
483         x = copy_to_reg (x);
484
485       /* Last resort: copy the value to a register, since
486          the register is a valid address.  */
487       else
488         x = force_reg (Pmode, x);
489     }
490
491  done:
492
493   gcc_assert (memory_address_p (mode, x));
494   /* If we didn't change the address, we are done.  Otherwise, mark
495      a reg as a pointer if we have REG or REG + CONST_INT.  */
496   if (oldx == x)
497     return x;
498   else if (REG_P (x))
499     mark_reg_pointer (x, BITS_PER_UNIT);
500   else if (GET_CODE (x) == PLUS
501            && REG_P (XEXP (x, 0))
502            && GET_CODE (XEXP (x, 1)) == CONST_INT)
503     mark_reg_pointer (XEXP (x, 0), BITS_PER_UNIT);
504
505   /* OLDX may have been the address on a temporary.  Update the address
506      to indicate that X is now used.  */
507   update_temp_slot_address (oldx, x);
508
509   return x;
510 }
511
512 /* Convert a mem ref into one with a valid memory address.
513    Pass through anything else unchanged.  */
514
515 rtx
516 validize_mem (rtx ref)
517 {
518   if (!MEM_P (ref))
519     return ref;
520   ref = use_anchored_address (ref);
521   if (memory_address_p (GET_MODE (ref), XEXP (ref, 0)))
522     return ref;
523
524   /* Don't alter REF itself, since that is probably a stack slot.  */
525   return replace_equiv_address (ref, XEXP (ref, 0));
526 }
527
528 /* If X is a memory reference to a member of an object block, try rewriting
529    it to use an anchor instead.  Return the new memory reference on success
530    and the old one on failure.  */
531
532 rtx
533 use_anchored_address (rtx x)
534 {
535   rtx base;
536   HOST_WIDE_INT offset;
537
538   if (!flag_section_anchors)
539     return x;
540
541   if (!MEM_P (x))
542     return x;
543
544   /* Split the address into a base and offset.  */
545   base = XEXP (x, 0);
546   offset = 0;
547   if (GET_CODE (base) == CONST
548       && GET_CODE (XEXP (base, 0)) == PLUS
549       && GET_CODE (XEXP (XEXP (base, 0), 1)) == CONST_INT)
550     {
551       offset += INTVAL (XEXP (XEXP (base, 0), 1));
552       base = XEXP (XEXP (base, 0), 0);
553     }
554
555   /* Check whether BASE is suitable for anchors.  */
556   if (GET_CODE (base) != SYMBOL_REF
557       || !SYMBOL_REF_HAS_BLOCK_INFO_P (base)
558       || SYMBOL_REF_ANCHOR_P (base)
559       || SYMBOL_REF_BLOCK (base) == NULL
560       || !targetm.use_anchors_for_symbol_p (base))
561     return x;
562
563   /* Decide where BASE is going to be.  */
564   place_block_symbol (base);
565
566   /* Get the anchor we need to use.  */
567   offset += SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
568   base = get_section_anchor (SYMBOL_REF_BLOCK (base), offset,
569                              SYMBOL_REF_TLS_MODEL (base));
570
571   /* Work out the offset from the anchor.  */
572   offset -= SYMBOL_REF_BLOCK_OFFSET (base);
573
574   /* If we're going to run a CSE pass, force the anchor into a register.
575      We will then be able to reuse registers for several accesses, if the
576      target costs say that that's worthwhile.  */
577   if (!cse_not_expected)
578     base = force_reg (GET_MODE (base), base);
579
580   return replace_equiv_address (x, plus_constant (base, offset));
581 }
582 \f
583 /* Copy the value or contents of X to a new temp reg and return that reg.  */
584
585 rtx
586 copy_to_reg (rtx x)
587 {
588   rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
589
590   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
591      do the computation.  */
592   if (! general_operand (x, VOIDmode))
593     x = force_operand (x, temp);
594
595   if (x != temp)
596     emit_move_insn (temp, x);
597
598   return temp;
599 }
600
601 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode Pmode
602    in case X is a constant.  */
603
604 rtx
605 copy_addr_to_reg (rtx x)
606 {
607   return copy_to_mode_reg (Pmode, x);
608 }
609
610 /* Like copy_to_reg but always give the new register mode MODE
611    in case X is a constant.  */
612
613 rtx
614 copy_to_mode_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
615 {
616   rtx temp = gen_reg_rtx (mode);
617
618   /* If not an operand, must be an address with PLUS and MULT so
619      do the computation.  */
620   if (! general_operand (x, VOIDmode))
621     x = force_operand (x, temp);
622
623   gcc_assert (GET_MODE (x) == mode || GET_MODE (x) == VOIDmode);
624   if (x != temp)
625     emit_move_insn (temp, x);
626   return temp;
627 }
628
629 /* Load X into a register if it is not already one.
630    Use mode MODE for the register.
631    X should be valid for mode MODE, but it may be a constant which
632    is valid for all integer modes; that's why caller must specify MODE.
633
634    The caller must not alter the value in the register we return,
635    since we mark it as a "constant" register.  */
636
637 rtx
638 force_reg (enum machine_mode mode, rtx x)
639 {
640   rtx temp, insn, set;
641
642   if (REG_P (x))
643     return x;
644
645   if (general_operand (x, mode))
646     {
647       temp = gen_reg_rtx (mode);
648       insn = emit_move_insn (temp, x);
649     }
650   else
651     {
652       temp = force_operand (x, NULL_RTX);
653       if (REG_P (temp))
654         insn = get_last_insn ();
655       else
656         {
657           rtx temp2 = gen_reg_rtx (mode);
658           insn = emit_move_insn (temp2, temp);
659           temp = temp2;
660         }
661     }
662
663   /* Let optimizers know that TEMP's value never changes
664      and that X can be substituted for it.  Don't get confused
665      if INSN set something else (such as a SUBREG of TEMP).  */
666   if (CONSTANT_P (x)
667       && (set = single_set (insn)) != 0
668       && SET_DEST (set) == temp
669       && ! rtx_equal_p (x, SET_SRC (set)))
670     set_unique_reg_note (insn, REG_EQUAL, x);
671
672   /* Let optimizers know that TEMP is a pointer, and if so, the
673      known alignment of that pointer.  */
674   {
675     unsigned align = 0;
676     if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
677       {
678         align = BITS_PER_UNIT;
679         if (SYMBOL_REF_DECL (x) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (x)))
680           align = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (x));
681       }
682     else if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
683       align = BITS_PER_UNIT;
684     else if (GET_CODE (x) == CONST
685              && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
686              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == SYMBOL_REF
687              && GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 1)) == CONST_INT)
688       {
689         rtx s = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
690         rtx c = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
691         unsigned sa, ca;
692
693         sa = BITS_PER_UNIT;
694         if (SYMBOL_REF_DECL (s) && DECL_P (SYMBOL_REF_DECL (s)))
695           sa = DECL_ALIGN (SYMBOL_REF_DECL (s));
696
697         ca = exact_log2 (INTVAL (c) & -INTVAL (c)) * BITS_PER_UNIT;
698
699         align = MIN (sa, ca);
700       }
701     else if (MEM_P (x) && MEM_POINTER (x))
702       align = MEM_ALIGN (x);
703
704     if (align)
705       mark_reg_pointer (temp, align);
706   }
707
708   return temp;
709 }
710
711 /* If X is a memory ref, copy its contents to a new temp reg and return
712    that reg.  Otherwise, return X.  */
713
714 rtx
715 force_not_mem (rtx x)
716 {
717   rtx temp;
718
719   if (!MEM_P (x) || GET_MODE (x) == BLKmode)
720     return x;
721
722   temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
723
724   if (MEM_POINTER (x))
725     REG_POINTER (temp) = 1;
726
727   emit_move_insn (temp, x);
728   return temp;
729 }
730
731 /* Copy X to TARGET (if it's nonzero and a reg)
732    or to a new temp reg and return that reg.
733    MODE is the mode to use for X in case it is a constant.  */
734
735 rtx
736 copy_to_suggested_reg (rtx x, rtx target, enum machine_mode mode)
737 {
738   rtx temp;
739
740   if (target && REG_P (target))
741     temp = target;
742   else
743     temp = gen_reg_rtx (mode);
744
745   emit_move_insn (temp, x);
746   return temp;
747 }
748 \f
749 /* Return the mode to use to store a scalar of TYPE and MODE.
750    PUNSIGNEDP points to the signedness of the type and may be adjusted
751    to show what signedness to use on extension operations.
752
753    FOR_CALL is nonzero if this call is promoting args for a call.  */
754
755 #if defined(PROMOTE_MODE) && !defined(PROMOTE_FUNCTION_MODE)
756 #define PROMOTE_FUNCTION_MODE PROMOTE_MODE
757 #endif
758
759 enum machine_mode
760 promote_mode (const_tree type, enum machine_mode mode, int *punsignedp,
761               int for_call ATTRIBUTE_UNUSED)
762 {
763   const enum tree_code code = TREE_CODE (type);
764   int unsignedp = *punsignedp;
765
766 #ifndef PROMOTE_MODE
767   if (! for_call)
768     return mode;
769 #endif
770
771   switch (code)
772     {
773 #ifdef PROMOTE_FUNCTION_MODE
774     case INTEGER_TYPE:   case ENUMERAL_TYPE:   case BOOLEAN_TYPE:
775     case REAL_TYPE:      case OFFSET_TYPE:     case FIXED_POINT_TYPE:
776 #ifdef PROMOTE_MODE
777       if (for_call)
778         {
779 #endif
780           PROMOTE_FUNCTION_MODE (mode, unsignedp, type);
781 #ifdef PROMOTE_MODE
782         }
783       else
784         {
785           PROMOTE_MODE (mode, unsignedp, type);
786         }
787 #endif
788       break;
789 #endif
790
791 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
792     case REFERENCE_TYPE:
793     case POINTER_TYPE:
794       mode = Pmode;
795       unsignedp = POINTERS_EXTEND_UNSIGNED;
796       break;
797 #endif
798
799     default:
800       break;
801     }
802
803   *punsignedp = unsignedp;
804   return mode;
805 }
806 \f
807 /* Adjust the stack pointer by ADJUST (an rtx for a number of bytes).
808    This pops when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
809
810 void
811 adjust_stack (rtx adjust)
812 {
813   rtx temp;
814
815   if (adjust == const0_rtx)
816     return;
817
818   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
819      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
820   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
821     stack_pointer_delta -= INTVAL (adjust);
822
823   temp = expand_binop (Pmode,
824 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
825                        add_optab,
826 #else
827                        sub_optab,
828 #endif
829                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
830                        OPTAB_LIB_WIDEN);
831
832   if (temp != stack_pointer_rtx)
833     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
834 }
835
836 /* Adjust the stack pointer by minus ADJUST (an rtx for a number of bytes).
837    This pushes when ADJUST is positive.  ADJUST need not be constant.  */
838
839 void
840 anti_adjust_stack (rtx adjust)
841 {
842   rtx temp;
843
844   if (adjust == const0_rtx)
845     return;
846
847   /* We expect all variable sized adjustments to be multiple of
848      PREFERRED_STACK_BOUNDARY.  */
849   if (GET_CODE (adjust) == CONST_INT)
850     stack_pointer_delta += INTVAL (adjust);
851
852   temp = expand_binop (Pmode,
853 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
854                        sub_optab,
855 #else
856                        add_optab,
857 #endif
858                        stack_pointer_rtx, adjust, stack_pointer_rtx, 0,
859                        OPTAB_LIB_WIDEN);
860
861   if (temp != stack_pointer_rtx)
862     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
863 }
864
865 /* Round the size of a block to be pushed up to the boundary required
866    by this machine.  SIZE is the desired size, which need not be constant.  */
867
868 static rtx
869 round_push (rtx size)
870 {
871   int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
872
873   if (align == 1)
874     return size;
875
876   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
877     {
878       HOST_WIDE_INT new_size = (INTVAL (size) + align - 1) / align * align;
879
880       if (INTVAL (size) != new_size)
881         size = GEN_INT (new_size);
882     }
883   else
884     {
885       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
886          but we know it can't.  So add ourselves and then do
887          TRUNC_DIV_EXPR.  */
888       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, GEN_INT (align - 1),
889                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
890       size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size, GEN_INT (align),
891                             NULL_RTX, 1);
892       size = expand_mult (Pmode, size, GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
893     }
894
895   return size;
896 }
897 \f
898 /* Save the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  PSAVE is a pointer
899    to a previously-created save area.  If no save area has been allocated,
900    this function will allocate one.  If a save area is specified, it
901    must be of the proper mode.
902
903    The insns are emitted after insn AFTER, if nonzero, otherwise the insns
904    are emitted at the current position.  */
905
906 void
907 emit_stack_save (enum save_level save_level, rtx *psave, rtx after)
908 {
909   rtx sa = *psave;
910   /* The default is that we use a move insn and save in a Pmode object.  */
911   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
912   enum machine_mode mode = STACK_SAVEAREA_MODE (save_level);
913
914   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
915   switch (save_level)
916     {
917 #ifdef HAVE_save_stack_block
918     case SAVE_BLOCK:
919       if (HAVE_save_stack_block)
920         fcn = gen_save_stack_block;
921       break;
922 #endif
923 #ifdef HAVE_save_stack_function
924     case SAVE_FUNCTION:
925       if (HAVE_save_stack_function)
926         fcn = gen_save_stack_function;
927       break;
928 #endif
929 #ifdef HAVE_save_stack_nonlocal
930     case SAVE_NONLOCAL:
931       if (HAVE_save_stack_nonlocal)
932         fcn = gen_save_stack_nonlocal;
933       break;
934 #endif
935     default:
936       break;
937     }
938
939   /* If there is no save area and we have to allocate one, do so.  Otherwise
940      verify the save area is the proper mode.  */
941
942   if (sa == 0)
943     {
944       if (mode != VOIDmode)
945         {
946           if (save_level == SAVE_NONLOCAL)
947             *psave = sa = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
948           else
949             *psave = sa = gen_reg_rtx (mode);
950         }
951     }
952
953   if (after)
954     {
955       rtx seq;
956
957       start_sequence ();
958       do_pending_stack_adjust ();
959       /* We must validize inside the sequence, to ensure that any instructions
960          created by the validize call also get moved to the right place.  */
961       if (sa != 0)
962         sa = validize_mem (sa);
963       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
964       seq = get_insns ();
965       end_sequence ();
966       emit_insn_after (seq, after);
967     }
968   else
969     {
970       do_pending_stack_adjust ();
971       if (sa != 0)
972         sa = validize_mem (sa);
973       emit_insn (fcn (sa, stack_pointer_rtx));
974     }
975 }
976
977 /* Restore the stack pointer for the purpose in SAVE_LEVEL.  SA is the save
978    area made by emit_stack_save.  If it is zero, we have nothing to do.
979
980    Put any emitted insns after insn AFTER, if nonzero, otherwise at
981    current position.  */
982
983 void
984 emit_stack_restore (enum save_level save_level, rtx sa, rtx after)
985 {
986   /* The default is that we use a move insn.  */
987   rtx (*fcn) (rtx, rtx) = gen_move_insn;
988
989   /* See if this machine has anything special to do for this kind of save.  */
990   switch (save_level)
991     {
992 #ifdef HAVE_restore_stack_block
993     case SAVE_BLOCK:
994       if (HAVE_restore_stack_block)
995         fcn = gen_restore_stack_block;
996       break;
997 #endif
998 #ifdef HAVE_restore_stack_function
999     case SAVE_FUNCTION:
1000       if (HAVE_restore_stack_function)
1001         fcn = gen_restore_stack_function;
1002       break;
1003 #endif
1004 #ifdef HAVE_restore_stack_nonlocal
1005     case SAVE_NONLOCAL:
1006       if (HAVE_restore_stack_nonlocal)
1007         fcn = gen_restore_stack_nonlocal;
1008       break;
1009 #endif
1010     default:
1011       break;
1012     }
1013
1014   if (sa != 0)
1015     {
1016       sa = validize_mem (sa);
1017       /* These clobbers prevent the scheduler from moving
1018          references to variable arrays below the code
1019          that deletes (pops) the arrays.  */
1020       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, gen_rtx_SCRATCH (VOIDmode)));
1021       emit_clobber (gen_rtx_MEM (BLKmode, stack_pointer_rtx));
1022     }
1023
1024   discard_pending_stack_adjust ();
1025
1026   if (after)
1027     {
1028       rtx seq;
1029
1030       start_sequence ();
1031       emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1032       seq = get_insns ();
1033       end_sequence ();
1034       emit_insn_after (seq, after);
1035     }
1036   else
1037     emit_insn (fcn (stack_pointer_rtx, sa));
1038 }
1039
1040 /* Invoke emit_stack_save on the nonlocal_goto_save_area for the current
1041    function.  This function should be called whenever we allocate or
1042    deallocate dynamic stack space.  */
1043
1044 void
1045 update_nonlocal_goto_save_area (void)
1046 {
1047   tree t_save;
1048   rtx r_save;
1049
1050   /* The nonlocal_goto_save_area object is an array of N pointers.  The
1051      first one is used for the frame pointer save; the rest are sized by
1052      STACK_SAVEAREA_MODE.  Create a reference to array index 1, the first
1053      of the stack save area slots.  */
1054   t_save = build4 (ARRAY_REF, ptr_type_node, cfun->nonlocal_goto_save_area,
1055                    integer_one_node, NULL_TREE, NULL_TREE);
1056   r_save = expand_expr (t_save, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
1057
1058   emit_stack_save (SAVE_NONLOCAL, &r_save, NULL_RTX);
1059 }
1060 \f
1061 /* Return an rtx representing the address of an area of memory dynamically
1062    pushed on the stack.  This region of memory is always aligned to
1063    a multiple of BIGGEST_ALIGNMENT.
1064
1065    Any required stack pointer alignment is preserved.
1066
1067    SIZE is an rtx representing the size of the area.
1068    TARGET is a place in which the address can be placed.
1069
1070    KNOWN_ALIGN is the alignment (in bits) that we know SIZE has.  */
1071
1072 rtx
1073 allocate_dynamic_stack_space (rtx size, rtx target, int known_align)
1074 {
1075   /* If we're asking for zero bytes, it doesn't matter what we point
1076      to since we can't dereference it.  But return a reasonable
1077      address anyway.  */
1078   if (size == const0_rtx)
1079     return virtual_stack_dynamic_rtx;
1080
1081   /* Otherwise, show we're calling alloca or equivalent.  */
1082   cfun->calls_alloca = 1;
1083
1084   /* Ensure the size is in the proper mode.  */
1085   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1086     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1087
1088   /* We can't attempt to minimize alignment necessary, because we don't
1089      know the final value of preferred_stack_boundary yet while executing
1090      this code.  */
1091   crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
1092
1093   /* We will need to ensure that the address we return is aligned to
1094      BIGGEST_ALIGNMENT.  If STACK_DYNAMIC_OFFSET is defined, we don't
1095      always know its final value at this point in the compilation (it
1096      might depend on the size of the outgoing parameter lists, for
1097      example), so we must align the value to be returned in that case.
1098      (Note that STACK_DYNAMIC_OFFSET will have a default nonzero value if
1099      STACK_POINTER_OFFSET or ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS are defined).
1100      We must also do an alignment operation on the returned value if
1101      the stack pointer alignment is less strict that BIGGEST_ALIGNMENT.
1102
1103      If we have to align, we must leave space in SIZE for the hole
1104      that might result from the alignment operation.  */
1105
1106 #if defined (STACK_DYNAMIC_OFFSET) || defined (STACK_POINTER_OFFSET)
1107 #define MUST_ALIGN 1
1108 #else
1109 #define MUST_ALIGN (PREFERRED_STACK_BOUNDARY < BIGGEST_ALIGNMENT)
1110 #endif
1111
1112   if (MUST_ALIGN)
1113     size
1114       = force_operand (plus_constant (size,
1115                                       BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1116                        NULL_RTX);
1117
1118 #ifdef SETJMP_VIA_SAVE_AREA
1119   /* If setjmp restores regs from a save area in the stack frame,
1120      avoid clobbering the reg save area.  Note that the offset of
1121      virtual_incoming_args_rtx includes the preallocated stack args space.
1122      It would be no problem to clobber that, but it's on the wrong side
1123      of the old save area.
1124
1125      What used to happen is that, since we did not know for sure
1126      whether setjmp() was invoked until after RTL generation, we
1127      would use reg notes to store the "optimized" size and fix things
1128      up later.  These days we know this information before we ever
1129      start building RTL so the reg notes are unnecessary.  */
1130   if (!cfun->calls_setjmp)
1131     {
1132       int align = PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT;
1133
1134       /* ??? Code below assumes that the save area needs maximal
1135          alignment.  This constraint may be too strong.  */
1136       gcc_assert (PREFERRED_STACK_BOUNDARY == BIGGEST_ALIGNMENT);
1137
1138       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1139         {
1140           HOST_WIDE_INT new_size = INTVAL (size) / align * align;
1141
1142           if (INTVAL (size) != new_size)
1143             size = GEN_INT (new_size);
1144         }
1145       else
1146         {
1147           /* Since we know overflow is not possible, we avoid using
1148              CEIL_DIV_EXPR and use TRUNC_DIV_EXPR instead.  */
1149           size = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, size,
1150                                 GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1151           size = expand_mult (Pmode, size,
1152                               GEN_INT (align), NULL_RTX, 1);
1153         }
1154     }
1155   else
1156     {
1157       rtx dynamic_offset
1158         = expand_binop (Pmode, sub_optab, virtual_stack_dynamic_rtx,
1159                         stack_pointer_rtx, NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1160
1161       size = expand_binop (Pmode, add_optab, size, dynamic_offset,
1162                            NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1163     }
1164 #endif /* SETJMP_VIA_SAVE_AREA */
1165
1166   /* Round the size to a multiple of the required stack alignment.
1167      Since the stack if presumed to be rounded before this allocation,
1168      this will maintain the required alignment.
1169
1170      If the stack grows downward, we could save an insn by subtracting
1171      SIZE from the stack pointer and then aligning the stack pointer.
1172      The problem with this is that the stack pointer may be unaligned
1173      between the execution of the subtraction and alignment insns and
1174      some machines do not allow this.  Even on those that do, some
1175      signal handlers malfunction if a signal should occur between those
1176      insns.  Since this is an extremely rare event, we have no reliable
1177      way of knowing which systems have this problem.  So we avoid even
1178      momentarily mis-aligning the stack.  */
1179
1180   /* If we added a variable amount to SIZE,
1181      we can no longer assume it is aligned.  */
1182 #if !defined (SETJMP_VIA_SAVE_AREA)
1183   if (MUST_ALIGN || known_align % PREFERRED_STACK_BOUNDARY != 0)
1184 #endif
1185     size = round_push (size);
1186
1187   do_pending_stack_adjust ();
1188
1189  /* We ought to be called always on the toplevel and stack ought to be aligned
1190     properly.  */
1191   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
1192                 % (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)));
1193
1194   /* If needed, check that we have the required amount of stack.
1195      Take into account what has already been checked.  */
1196   if (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK)
1197     probe_stack_range (STACK_OLD_CHECK_PROTECT + STACK_CHECK_MAX_FRAME_SIZE,
1198                        size);
1199   else if (flag_stack_check == STATIC_BUILTIN_STACK_CHECK)
1200     probe_stack_range (STACK_CHECK_PROTECT, size);
1201
1202   /* Don't use a TARGET that isn't a pseudo or is the wrong mode.  */
1203   if (target == 0 || !REG_P (target)
1204       || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1205       || GET_MODE (target) != Pmode)
1206     target = gen_reg_rtx (Pmode);
1207
1208   mark_reg_pointer (target, known_align);
1209
1210   /* Perform the required allocation from the stack.  Some systems do
1211      this differently than simply incrementing/decrementing from the
1212      stack pointer, such as acquiring the space by calling malloc().  */
1213 #ifdef HAVE_allocate_stack
1214   if (HAVE_allocate_stack)
1215     {
1216       enum machine_mode mode = STACK_SIZE_MODE;
1217       insn_operand_predicate_fn pred;
1218
1219       /* We don't have to check against the predicate for operand 0 since
1220          TARGET is known to be a pseudo of the proper mode, which must
1221          be valid for the operand.  For operand 1, convert to the
1222          proper mode and validate.  */
1223       if (mode == VOIDmode)
1224         mode = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].mode;
1225
1226       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_allocate_stack].operand[1].predicate;
1227       if (pred && ! ((*pred) (size, mode)))
1228         size = copy_to_mode_reg (mode, convert_to_mode (mode, size, 1));
1229
1230       emit_insn (gen_allocate_stack (target, size));
1231     }
1232   else
1233 #endif
1234     {
1235 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
1236       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1237 #endif
1238
1239       /* Check stack bounds if necessary.  */
1240       if (crtl->limit_stack)
1241         {
1242           rtx available;
1243           rtx space_available = gen_label_rtx ();
1244 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1245           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1246                                     stack_pointer_rtx, stack_limit_rtx,
1247                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1248 #else
1249           available = expand_binop (Pmode, sub_optab,
1250                                     stack_limit_rtx, stack_pointer_rtx,
1251                                     NULL_RTX, 1, OPTAB_WIDEN);
1252 #endif
1253           emit_cmp_and_jump_insns (available, size, GEU, NULL_RTX, Pmode, 1,
1254                                    space_available);
1255 #ifdef HAVE_trap
1256           if (HAVE_trap)
1257             emit_insn (gen_trap ());
1258           else
1259 #endif
1260             error ("stack limits not supported on this target");
1261           emit_barrier ();
1262           emit_label (space_available);
1263         }
1264
1265       anti_adjust_stack (size);
1266
1267 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1268       emit_move_insn (target, virtual_stack_dynamic_rtx);
1269 #endif
1270     }
1271
1272   if (MUST_ALIGN)
1273     {
1274       /* CEIL_DIV_EXPR needs to worry about the addition overflowing,
1275          but we know it can't.  So add ourselves and then do
1276          TRUNC_DIV_EXPR.  */
1277       target = expand_binop (Pmode, add_optab, target,
1278                              GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT - 1),
1279                              NULL_RTX, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
1280       target = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, Pmode, target,
1281                               GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1282                               NULL_RTX, 1);
1283       target = expand_mult (Pmode, target,
1284                             GEN_INT (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT),
1285                             NULL_RTX, 1);
1286     }
1287
1288   /* Record the new stack level for nonlocal gotos.  */
1289   if (cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
1290     update_nonlocal_goto_save_area ();
1291
1292   return target;
1293 }
1294 \f
1295 /* A front end may want to override GCC's stack checking by providing a
1296    run-time routine to call to check the stack, so provide a mechanism for
1297    calling that routine.  */
1298
1299 static GTY(()) rtx stack_check_libfunc;
1300
1301 void
1302 set_stack_check_libfunc (rtx libfunc)
1303 {
1304   stack_check_libfunc = libfunc;
1305 }
1306 \f
1307 /* Emit one stack probe at ADDRESS, an address within the stack.  */
1308
1309 static void
1310 emit_stack_probe (rtx address)
1311 {
1312   rtx memref = gen_rtx_MEM (word_mode, address);
1313
1314   MEM_VOLATILE_P (memref) = 1;
1315
1316   if (STACK_CHECK_PROBE_LOAD)
1317     emit_move_insn (gen_reg_rtx (word_mode), memref);
1318   else
1319     emit_move_insn (memref, const0_rtx);
1320 }
1321
1322 /* Probe a range of stack addresses from FIRST to FIRST+SIZE, inclusive.
1323    FIRST is a constant and size is a Pmode RTX.  These are offsets from the
1324    current stack pointer.  STACK_GROWS_DOWNWARD says whether to add or
1325    subtract from the stack.  If SIZE is constant, this is done
1326    with a fixed number of probes.  Otherwise, we must make a loop.  */
1327
1328 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1329 #define STACK_GROW_OP MINUS
1330 #else
1331 #define STACK_GROW_OP PLUS
1332 #endif
1333
1334 void
1335 probe_stack_range (HOST_WIDE_INT first, rtx size)
1336 {
1337   /* First ensure SIZE is Pmode.  */
1338   if (GET_MODE (size) != VOIDmode && GET_MODE (size) != Pmode)
1339     size = convert_to_mode (Pmode, size, 1);
1340
1341   /* Next see if the front end has set up a function for us to call to
1342      check the stack.  */
1343   if (stack_check_libfunc != 0)
1344     {
1345       rtx addr = memory_address (QImode,
1346                                  gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1347                                                  stack_pointer_rtx,
1348                                                  plus_constant (size, first)));
1349
1350       addr = convert_memory_address (ptr_mode, addr);
1351       emit_library_call (stack_check_libfunc, LCT_NORMAL, VOIDmode, 1, addr,
1352                          ptr_mode);
1353     }
1354
1355   /* Next see if we have an insn to check the stack.  Use it if so.  */
1356 #ifdef HAVE_check_stack
1357   else if (HAVE_check_stack)
1358     {
1359       insn_operand_predicate_fn pred;
1360       rtx last_addr
1361         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1362                                          stack_pointer_rtx,
1363                                          plus_constant (size, first)),
1364                          NULL_RTX);
1365
1366       pred = insn_data[(int) CODE_FOR_check_stack].operand[0].predicate;
1367       if (pred && ! ((*pred) (last_addr, Pmode)))
1368         last_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, last_addr);
1369
1370       emit_insn (gen_check_stack (last_addr));
1371     }
1372 #endif
1373
1374   /* If we have to generate explicit probes, see if we have a constant
1375      small number of them to generate.  If so, that's the easy case.  */
1376   else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
1377            && INTVAL (size) < 10 * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1378     {
1379       HOST_WIDE_INT offset;
1380
1381       /* Start probing at FIRST + N * STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL
1382          for values of N from 1 until it exceeds LAST.  If only one
1383          probe is needed, this will not generate any code.  Then probe
1384          at LAST.  */
1385       for (offset = first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL;
1386            offset < INTVAL (size);
1387            offset = offset + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)
1388         emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1389                                           stack_pointer_rtx,
1390                                           GEN_INT (offset)));
1391
1392       emit_stack_probe (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1393                                         stack_pointer_rtx,
1394                                         plus_constant (size, first)));
1395     }
1396
1397   /* In the variable case, do the same as above, but in a loop.  We emit loop
1398      notes so that loop optimization can be done.  */
1399   else
1400     {
1401       rtx test_addr
1402         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1403                                          stack_pointer_rtx,
1404                                          GEN_INT (first + STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL)),
1405                          NULL_RTX);
1406       rtx last_addr
1407         = force_operand (gen_rtx_fmt_ee (STACK_GROW_OP, Pmode,
1408                                          stack_pointer_rtx,
1409                                          plus_constant (size, first)),
1410                          NULL_RTX);
1411       rtx incr = GEN_INT (STACK_CHECK_PROBE_INTERVAL);
1412       rtx loop_lab = gen_label_rtx ();
1413       rtx test_lab = gen_label_rtx ();
1414       rtx end_lab = gen_label_rtx ();
1415       rtx temp;
1416
1417       if (!REG_P (test_addr)
1418           || REGNO (test_addr) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1419         test_addr = force_reg (Pmode, test_addr);
1420
1421       emit_jump (test_lab);
1422
1423       emit_label (loop_lab);
1424       emit_stack_probe (test_addr);
1425
1426 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1427 #define CMP_OPCODE GTU
1428       temp = expand_binop (Pmode, sub_optab, test_addr, incr, test_addr,
1429                            1, OPTAB_WIDEN);
1430 #else
1431 #define CMP_OPCODE LTU
1432       temp = expand_binop (Pmode, add_optab, test_addr, incr, test_addr,
1433                            1, OPTAB_WIDEN);
1434 #endif
1435
1436       gcc_assert (temp == test_addr);
1437
1438       emit_label (test_lab);
1439       emit_cmp_and_jump_insns (test_addr, last_addr, CMP_OPCODE,
1440                                NULL_RTX, Pmode, 1, loop_lab);
1441       emit_jump (end_lab);
1442       emit_label (end_lab);
1443
1444       emit_stack_probe (last_addr);
1445     }
1446 }
1447 \f
1448 /* Return an rtx representing the register or memory location
1449    in which a scalar value of data type VALTYPE
1450    was returned by a function call to function FUNC.
1451    FUNC is a FUNCTION_DECL, FNTYPE a FUNCTION_TYPE node if the precise
1452    function is known, otherwise 0.
1453    OUTGOING is 1 if on a machine with register windows this function
1454    should return the register in which the function will put its result
1455    and 0 otherwise.  */
1456
1457 rtx
1458 hard_function_value (const_tree valtype, const_tree func, const_tree fntype,
1459                      int outgoing ATTRIBUTE_UNUSED)
1460 {
1461   rtx val;
1462
1463   val = targetm.calls.function_value (valtype, func ? func : fntype, outgoing);
1464
1465   if (REG_P (val)
1466       && GET_MODE (val) == BLKmode)
1467     {
1468       unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (valtype);
1469       enum machine_mode tmpmode;
1470
1471       /* int_size_in_bytes can return -1.  We don't need a check here
1472          since the value of bytes will then be large enough that no
1473          mode will match anyway.  */
1474
1475       for (tmpmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1476            tmpmode != VOIDmode;
1477            tmpmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmpmode))
1478         {
1479           /* Have we found a large enough mode?  */
1480           if (GET_MODE_SIZE (tmpmode) >= bytes)
1481             break;
1482         }
1483
1484       /* No suitable mode found.  */
1485       gcc_assert (tmpmode != VOIDmode);
1486
1487       PUT_MODE (val, tmpmode);
1488     }
1489   return val;
1490 }
1491
1492 /* Return an rtx representing the register or memory location
1493    in which a scalar value of mode MODE was returned by a library call.  */
1494
1495 rtx
1496 hard_libcall_value (enum machine_mode mode)
1497 {
1498   return LIBCALL_VALUE (mode);
1499 }
1500
1501 /* Look up the tree code for a given rtx code
1502    to provide the arithmetic operation for REAL_ARITHMETIC.
1503    The function returns an int because the caller may not know
1504    what `enum tree_code' means.  */
1505
1506 int
1507 rtx_to_tree_code (enum rtx_code code)
1508 {
1509   enum tree_code tcode;
1510
1511   switch (code)
1512     {
1513     case PLUS:
1514       tcode = PLUS_EXPR;
1515       break;
1516     case MINUS:
1517       tcode = MINUS_EXPR;
1518       break;
1519     case MULT:
1520       tcode = MULT_EXPR;
1521       break;
1522     case DIV:
1523       tcode = RDIV_EXPR;
1524       break;
1525     case SMIN:
1526       tcode = MIN_EXPR;
1527       break;
1528     case SMAX:
1529       tcode = MAX_EXPR;
1530       break;
1531     default:
1532       tcode = LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE;
1533       break;
1534     }
1535   return ((int) tcode);
1536 }
1537
1538 #include "gt-explow.h"