OSDN Git Service

2010-06-26 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 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 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly in assembler by the target functions function_prologue and
45    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #include "system.h"
49 #include "coretypes.h"
50 #include "tm.h"
51
52 #include "tree.h"
53 #include "rtl.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "regs.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "hard-reg-set.h"
62 #include "output.h"
63 #include "except.h"
64 #include "function.h"
65 #include "toplev.h"
66 #include "reload.h"
67 #include "intl.h"
68 #include "basic-block.h"
69 #include "target.h"
70 #include "debug.h"
71 #include "expr.h"
72 #include "cfglayout.h"
73 #include "tree-pass.h"
74 #include "tree-flow.h"
75 #include "timevar.h"
76 #include "cgraph.h"
77 #include "coverage.h"
78 #include "df.h"
79 #include "vecprim.h"
80 #include "ggc.h"
81 #include "cfgloop.h"
82 #include "params.h"
83
84 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
85 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
86                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
87 #endif
88
89 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
90 #include "dwarf2out.h"
91 #endif
92
93 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
94 #include "dbxout.h"
95 #endif
96
97 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
98 #include "sdbout.h"
99 #endif
100
101 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
102    null default for it to save conditionalization later.  */
103 #ifndef CC_STATUS_INIT
104 #define CC_STATUS_INIT
105 #endif
106
107 /* How to start an assembler comment.  */
108 #ifndef ASM_COMMENT_START
109 #define ASM_COMMENT_START ";#"
110 #endif
111
112 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
113 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
114 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
115 #endif
116
117 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
118 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
119 #endif
120
121 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
122 #define SEEN_BB         1
123 #define SEEN_NOTE       2
124 #define SEEN_EMITTED    4
125
126 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
127 static rtx debug_insn;
128 rtx current_output_insn;
129
130 /* Line number of last NOTE.  */
131 static int last_linenum;
132
133 /* Last discriminator written to assembly.  */
134 static int last_discriminator;
135
136 /* Discriminator of current block.  */
137 static int discriminator;
138
139 /* Highest line number in current block.  */
140 static int high_block_linenum;
141
142 /* Likewise for function.  */
143 static int high_function_linenum;
144
145 /* Filename of last NOTE.  */
146 static const char *last_filename;
147
148 /* Override filename and line number.  */
149 static const char *override_filename;
150 static int override_linenum;
151
152 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
153 static bool force_source_line = false;
154
155 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
156
157 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
158    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
159    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
160 rtx this_is_asm_operands;
161
162 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
163 static unsigned int insn_noperands;
164
165 /* Compare optimization flag.  */
166
167 static rtx last_ignored_compare = 0;
168
169 /* Assign a unique number to each insn that is output.
170    This can be used to generate unique local labels.  */
171
172 static int insn_counter = 0;
173
174 #ifdef HAVE_cc0
175 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
176    set and examined by output routines
177    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
178
179 CC_STATUS cc_status;
180
181 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
182    from before the insn.  */
183
184 CC_STATUS cc_prev_status;
185 #endif
186
187 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
188
189 static int block_depth;
190
191 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
192
193 static int app_on;
194
195 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
196    Zero otherwise.  */
197
198 rtx final_sequence;
199
200 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
201
202 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
203 static int dialect_number;
204 #endif
205
206 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
207 rtx current_insn_predicate;
208
209 /* True if printing into -fdump-final-insns= dump.  */   
210 bool final_insns_dump_p;
211
212 #ifdef HAVE_ATTR_length
213 static int asm_insn_count (rtx);
214 #endif
215 static void profile_function (FILE *);
216 static void profile_after_prologue (FILE *);
217 static bool notice_source_line (rtx, bool *);
218 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
219 static void output_asm_name (void);
220 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
221 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
222 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
223 #ifdef LEAF_REGISTERS
224 static void leaf_renumber_regs (rtx);
225 #endif
226 #ifdef HAVE_cc0
227 static int alter_cond (rtx);
228 #endif
229 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
230 static int final_addr_vec_align (rtx);
231 #endif
232 #ifdef HAVE_ATTR_length
233 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
234 #endif
235 \f
236 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
237
238 void
239 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
240 {
241   app_on = 0;
242   final_sequence = 0;
243
244 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
245   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
246 #endif
247 }
248
249 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
250
251    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
252    contains return instructions wherever needed.  */
253 void
254 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
255                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
256 {
257 }
258
259 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
260 void
261 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
262 {
263 }
264
265 /* Enable APP processing of subsequent output.
266    Used before the output from an `asm' statement.  */
267
268 void
269 app_enable (void)
270 {
271   if (! app_on)
272     {
273       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
274       app_on = 1;
275     }
276 }
277
278 /* Disable APP processing of subsequent output.
279    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
280
281 void
282 app_disable (void)
283 {
284   if (app_on)
285     {
286       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
287       app_on = 0;
288     }
289 }
290 \f
291 /* Return the number of slots filled in the current
292    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
293    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
294
295 #ifdef DELAY_SLOTS
296 int
297 dbr_sequence_length (void)
298 {
299   if (final_sequence != 0)
300     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
301   else
302     return 0;
303 }
304 #endif
305 \f
306 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
307    and to shorten branches.  */
308
309 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
310    `insn_current_length'.  */
311
312 static int *insn_lengths;
313
314 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
315
316 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
317 static int insn_lengths_max_uid;
318
319 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
320 int insn_current_address;
321
322 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
323 int insn_last_address;
324
325 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
326 int insn_current_align;
327
328 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
329    gives the next following alignment insn that increases the known
330    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
331    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
332    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
333    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
334    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
335    comments.  */
336
337 struct label_alignment
338 {
339   short alignment;
340   short max_skip;
341 };
342
343 static rtx *uid_align;
344 static int *uid_shuid;
345 static struct label_alignment *label_align;
346
347 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
348
349 void
350 init_insn_lengths (void)
351 {
352   if (uid_shuid)
353     {
354       free (uid_shuid);
355       uid_shuid = 0;
356     }
357   if (insn_lengths)
358     {
359       free (insn_lengths);
360       insn_lengths = 0;
361       insn_lengths_max_uid = 0;
362     }
363 #ifdef HAVE_ATTR_length
364   INSN_ADDRESSES_FREE ();
365 #endif
366   if (uid_align)
367     {
368       free (uid_align);
369       uid_align = 0;
370     }
371 }
372
373 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
374    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
375    length.  */
376 static inline int
377 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
378                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
379 {
380 #ifdef HAVE_ATTR_length
381   rtx body;
382   int i;
383   int length = 0;
384
385   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
386     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
387   else
388     switch (GET_CODE (insn))
389       {
390       case NOTE:
391       case BARRIER:
392       case CODE_LABEL:
393       case DEBUG_INSN:
394         return 0;
395
396       case CALL_INSN:
397         length = fallback_fn (insn);
398         break;
399
400       case JUMP_INSN:
401         body = PATTERN (insn);
402         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
403           {
404             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
405                ADDR_VEC_ALIGN.  */
406           }
407         else
408           length = fallback_fn (insn);
409         break;
410
411       case INSN:
412         body = PATTERN (insn);
413         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
414           return 0;
415
416         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
417           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
418         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
419           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
420             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
421         else
422           length = fallback_fn (insn);
423         break;
424
425       default:
426         break;
427       }
428
429 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
430   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
431 #endif
432   return length;
433 #else /* not HAVE_ATTR_length */
434   return 0;
435 #define insn_default_length 0
436 #define insn_min_length 0
437 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
438 }
439
440 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
441    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
442 int
443 get_attr_length (rtx insn)
444 {
445   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
446 }
447
448 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
449    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
450 int
451 get_attr_min_length (rtx insn)
452 {
453   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
454 }
455 \f
456 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
457
458 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
459    proper results:
460
461    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
462    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
463    is used in an expression, it means the alignment value of the
464    alignment point.
465
466    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
467    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
468    This is clearly the sum of the instruction lengths.
469
470    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
471    shall call block Y.
472
473    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
474    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
475
476    The estimated padding is then OX - IX.
477
478    OX can be safely estimated as
479
480            if (X >= Y)
481                    OX = round_up(IX, Y)
482            else
483                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
484
485    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
486    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
487
488    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
489    we needn't worry about that when thinking about OX.
490
491    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
492    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
493    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
494    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
495    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
496
497 #ifndef LABEL_ALIGN
498 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
499 #endif
500
501 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
502 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP align_labels_max_skip
503 #endif
504
505 #ifndef LOOP_ALIGN
506 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
507 #endif
508
509 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
510 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP align_loops_max_skip
511 #endif
512
513 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
514 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
515 #endif
516
517 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
518 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
519 #endif
520
521 #ifndef JUMP_ALIGN
522 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
523 #endif
524
525 #ifndef JUMP_ALIGN_MAX_SKIP
526 #define JUMP_ALIGN_MAX_SKIP align_jumps_max_skip
527 #endif
528
529 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
530 static int
531 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
532 {
533   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
534
535   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
536     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
537   return exact_log2 (align);
538
539 }
540
541 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
542 #endif
543
544 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
545 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
546 #endif
547
548 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
549
550 static int min_labelno, max_labelno;
551
552 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
553   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
554
555 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
556   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
557
558 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
559
560 int
561 label_to_alignment (rtx label)
562 {
563   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
564     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
565   return 0;
566 }
567
568 int
569 label_to_max_skip (rtx label)
570 {
571   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
572     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
573   return 0;
574 }
575
576 #ifdef HAVE_ATTR_length
577 /* The differences in addresses
578    between a branch and its target might grow or shrink depending on
579    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
580    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
581    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
582    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
583    is independent of the alignment the start insn of the range end
584    up on, and that is at least as large as the actual difference.
585    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
586    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
587    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
588    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
589    that it might contribute to a size increase.
590
591    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
592    address difference, in case a machine description wants to introduce
593    some common offset that is added to all offsets in a table.
594    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
595    appropriate adjustment.  */
596
597 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
598    START and END might grow / shrink due to a different address for start
599    which changes the size of alignment insns between START and END.
600    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
601    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
602    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
603    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
604
605 static int
606 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
607 {
608   int uid = INSN_UID (start);
609   rtx align_label;
610   int known_align = 1 << known_align_log;
611   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
612   int fuzz = 0;
613
614   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
615     {
616       int align_addr, new_align;
617
618       uid = INSN_UID (align_label);
619       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
620       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
621         break;
622       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
623       new_align = 1 << known_align_log;
624       if (new_align < known_align)
625         continue;
626       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
627       known_align = new_align;
628     }
629   return fuzz;
630 }
631
632 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
633    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
634    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
635    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
636    address is the end address of the branch as known from the previous
637    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
638    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
639    address of the branch as known from the current pass, plus a value
640    to account for possible size increase due to alignment.
641    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
642    to exclude the branch size.  */
643
644 int
645 insn_current_reference_address (rtx branch)
646 {
647   rtx dest, seq;
648   int seq_uid;
649
650   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
651     return 0;
652
653   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
654   seq_uid = INSN_UID (seq);
655   if (!JUMP_P (branch))
656     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
657        offset to address something in front of the start of the function.
658        Thus, we can treat it like a backward branch.
659        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
660        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
661     return insn_current_address;
662   dest = JUMP_LABEL (branch);
663
664   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
665      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
666   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
667     {
668       /* Forward branch.  */
669       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
670               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
671     }
672   else
673     {
674       /* Backward branch.  */
675       return (insn_current_address
676               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
677     }
678 }
679 #endif /* HAVE_ATTR_length */
680 \f
681 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
682    CFG.  */
683
684 unsigned int
685 compute_alignments (void)
686 {
687   int log, max_skip, max_log;
688   basic_block bb;
689   int freq_max = 0;
690   int freq_threshold = 0;
691
692   if (label_align)
693     {
694       free (label_align);
695       label_align = 0;
696     }
697
698   max_labelno = max_label_num ();
699   min_labelno = get_first_label_num ();
700   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
701
702   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
703   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
704     return 0;
705
706   if (dump_file)
707     {
708       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
709       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
710       loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
711     }
712   FOR_EACH_BB (bb)
713     if (bb->frequency > freq_max)
714       freq_max = bb->frequency;
715   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
716
717   if (dump_file)
718     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
719   FOR_EACH_BB (bb)
720     {
721       rtx label = BB_HEAD (bb);
722       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
723       edge e;
724       edge_iterator ei;
725
726       if (!LABEL_P (label)
727           || optimize_bb_for_size_p (bb))
728         {
729           if (dump_file)
730             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
731                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
732           continue;
733         }
734       max_log = LABEL_ALIGN (label);
735       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
736
737       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
738         {
739           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
740             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
741           else
742             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
743         }
744       if (dump_file)
745         {
746           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
747                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
748                   bb->loop_depth,
749                   fallthru_frequency, branch_frequency);
750           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
751             fprintf (dump_file, " inner_loop");
752           if (bb->loop_father->header == bb)
753             fprintf (dump_file, " loop_header");
754           fprintf (dump_file, "\n");
755         }
756
757       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
758          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
759          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
760             (so it does not need to be in the cache).
761
762          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
763          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
764          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
765          when function is called.  */
766
767       if (!has_fallthru
768           && (branch_frequency > freq_threshold
769               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
770                   && (bb->prev_bb->frequency
771                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
772         {
773           log = JUMP_ALIGN (label);
774           if (dump_file)
775             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
776           if (max_log < log)
777             {
778               max_log = log;
779               max_skip = JUMP_ALIGN_MAX_SKIP;
780             }
781         }
782       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
783          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
784       if (has_fallthru
785           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
786           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
787           && (branch_frequency
788               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
789         {
790           log = LOOP_ALIGN (label);
791           if (dump_file)
792             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
793           if (max_log < log)
794             {
795               max_log = log;
796               max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
797             }
798         }
799       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
800       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
801     }
802
803   if (dump_file)
804     {
805       loop_optimizer_finalize ();
806       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
807     }
808   return 0;
809 }
810
811 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
812 {
813  {
814   RTL_PASS,
815   "alignments",                         /* name */
816   NULL,                                 /* gate */
817   compute_alignments,                   /* execute */
818   NULL,                                 /* sub */
819   NULL,                                 /* next */
820   0,                                    /* static_pass_number */
821   TV_NONE,                              /* tv_id */
822   0,                                    /* properties_required */
823   0,                                    /* properties_provided */
824   0,                                    /* properties_destroyed */
825   0,                                    /* todo_flags_start */
826   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing
827   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
828  }
829 };
830
831 \f
832 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
833    any branches of variable length if possible.  */
834
835 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
836    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
837    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
838    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
839    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
840    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
841    slots.  */
842
843 void
844 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
845 {
846   rtx insn;
847   int max_uid;
848   int i;
849   int max_log;
850   int max_skip;
851 #ifdef HAVE_ATTR_length
852 #define MAX_CODE_ALIGN 16
853   rtx seq;
854   int something_changed = 1;
855   char *varying_length;
856   rtx body;
857   int uid;
858   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
859
860 #endif
861
862   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
863   max_uid = get_max_uid ();
864
865   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
866   free (uid_shuid);
867
868   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
869
870   if (max_labelno != max_label_num ())
871     {
872       int old = max_labelno;
873       int n_labels;
874       int n_old_labels;
875
876       max_labelno = max_label_num ();
877
878       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
879       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
880
881       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
882
883       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
884          means that the initialization of array got lost.  */
885       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
886
887       memset (label_align + n_old_labels, 0,
888               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
889     }
890
891   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
892      monotonically rising with insn order.  */
893   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
894      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
895      the CODE_LABEL itself).  */
896
897   max_log = 0;
898   max_skip = 0;
899
900   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
901     {
902       int log;
903
904       INSN_SHUID (insn) = i++;
905       if (INSN_P (insn))
906         continue;
907
908       if (LABEL_P (insn))
909         {
910           rtx next;
911           bool next_is_jumptable;
912
913           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
914           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
915           if (max_log < log)
916             {
917               max_log = log;
918               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
919             }
920
921           next = next_nonnote_insn (insn);
922           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
923           if (!next_is_jumptable)
924             {
925               log = LABEL_ALIGN (insn);
926               if (max_log < log)
927                 {
928                   max_log = log;
929                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
930                 }
931             }
932           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
933              section.  */
934           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
935                || readonly_data_section == text_section)
936               && next_is_jumptable)
937             {
938               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
939               if (max_log < log)
940                 {
941                   max_log = log;
942                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
943                 }
944             }
945           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
946           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
947           max_log = 0;
948           max_skip = 0;
949         }
950       else if (BARRIER_P (insn))
951         {
952           rtx label;
953
954           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
955                label = NEXT_INSN (label))
956             if (LABEL_P (label))
957               {
958                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
959                 if (max_log < log)
960                   {
961                     max_log = log;
962                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
963                   }
964                 break;
965               }
966         }
967     }
968 #ifdef HAVE_ATTR_length
969
970   /* Allocate the rest of the arrays.  */
971   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
972   insn_lengths_max_uid = max_uid;
973   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
974      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
975   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
976
977   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
978
979   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
980      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
981      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
982      in the alignment chain for an insn that does / has a known
983      alignment of n.  */
984   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
985
986   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
987     align_tab[i] = NULL_RTX;
988   seq = get_last_insn ();
989   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
990     {
991       int uid = INSN_UID (seq);
992       int log;
993       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
994       uid_align[uid] = align_tab[0];
995       if (log)
996         {
997           /* Found an alignment label.  */
998           uid_align[uid] = align_tab[log];
999           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1000             align_tab[i] = seq;
1001         }
1002     }
1003 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1004   if (optimize)
1005     {
1006       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1007          label fields.  */
1008
1009       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1010       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1011       int rel;
1012
1013       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1014         {
1015           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1016           int len, i, min, max, insn_shuid;
1017           int min_align;
1018           addr_diff_vec_flags flags;
1019
1020           if (!JUMP_P (insn)
1021               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1022             continue;
1023           pat = PATTERN (insn);
1024           len = XVECLEN (pat, 1);
1025           gcc_assert (len > 0);
1026           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1027           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1028             {
1029               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1030               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1031               if (shuid < min)
1032                 {
1033                   min = shuid;
1034                   min_lab = lab;
1035                 }
1036               if (shuid > max)
1037                 {
1038                   max = shuid;
1039                   max_lab = lab;
1040                 }
1041               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1042                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1043             }
1044           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1045           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1046           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1047           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1048           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1049           flags.min_align = min_align;
1050           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1051           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1052           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1053           flags.min_after_base = min > rel;
1054           flags.max_after_base = max > rel;
1055           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1056         }
1057     }
1058 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1059
1060   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1061   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1062        insn != 0;
1063        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1064     {
1065       uid = INSN_UID (insn);
1066
1067       insn_lengths[uid] = 0;
1068
1069       if (LABEL_P (insn))
1070         {
1071           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1072           if (log)
1073             {
1074               int align = 1 << log;
1075               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1076               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1077             }
1078         }
1079
1080       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1081
1082       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1083           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1084         continue;
1085       if (INSN_DELETED_P (insn))
1086         continue;
1087
1088       body = PATTERN (insn);
1089       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1090         {
1091           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1092              section.  */
1093           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1094               || readonly_data_section == text_section)
1095             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1096                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1097                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1098           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1099         }
1100       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1101         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1102       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1103         {
1104           int i;
1105           int const_delay_slots;
1106 #ifdef DELAY_SLOTS
1107           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1108 #else
1109           const_delay_slots = 0;
1110 #endif
1111           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1112              if the shortening could change the number of delay slots
1113              of the branch.  */
1114           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1115             {
1116               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1117               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1118               int inner_length;
1119
1120               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1121                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1122                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1123                                 * insn_default_length (inner_insn));
1124               else
1125                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1126
1127               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1128               if (const_delay_slots)
1129                 {
1130                   if ((varying_length[inner_uid]
1131                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1132                     varying_length[uid] = 1;
1133                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1134                                                 + insn_lengths[uid]);
1135                 }
1136               else
1137                 varying_length[inner_uid] = 0;
1138               insn_lengths[uid] += inner_length;
1139             }
1140         }
1141       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1142         {
1143           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1144           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1145         }
1146
1147       /* If needed, do any adjustment.  */
1148 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1149       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1150       if (insn_lengths[uid] < 0)
1151         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1152 #endif
1153     }
1154
1155   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1156      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1157      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1158
1159   while (something_changed)
1160     {
1161       something_changed = 0;
1162       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1163       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1164            insn != 0;
1165            insn = NEXT_INSN (insn))
1166         {
1167           int new_length;
1168 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1169           int tmp_length;
1170 #endif
1171           int length_align;
1172
1173           uid = INSN_UID (insn);
1174
1175           if (LABEL_P (insn))
1176             {
1177               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1178               if (log > insn_current_align)
1179                 {
1180                   int align = 1 << log;
1181                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1182                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1183                   insn_current_align = log;
1184                   insn_current_address = new_address;
1185                 }
1186               else
1187                 insn_lengths[uid] = 0;
1188               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1189               continue;
1190             }
1191
1192           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1193           if (length_align < insn_current_align)
1194             insn_current_align = length_align;
1195
1196           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1197           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1198
1199 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1200           if (optimize && JUMP_P (insn)
1201               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1202             {
1203               rtx body = PATTERN (insn);
1204               int old_length = insn_lengths[uid];
1205               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1206               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1207               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1208               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1209               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1210               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1211               rtx prev;
1212               int rel_align = 0;
1213               addr_diff_vec_flags flags;
1214
1215               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1216               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1217
1218               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1219               for (prev = rel_lab;
1220                    prev
1221                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1222                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1223                    prev = PREV_INSN (prev))
1224                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1225                   {
1226                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1227                     break;
1228                   }
1229
1230               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1231                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1232               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1233                  pass; adjust these so that they reflect our current
1234                  estimate for this pass.  */
1235               if (flags.base_after_vec)
1236                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1237               if (flags.min_after_vec)
1238                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1239               if (flags.max_after_vec)
1240                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1241               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1242                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1243                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1244                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1245                  size increase.  */
1246               if (flags.min_after_base)
1247                 {
1248                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1249                      changes we are about to make can change the alignment
1250                      within the observed offset, therefore we have to break
1251                      it up into two parts that are independent.  */
1252                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1253                     {
1254                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1255                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1256                     }
1257                   else
1258                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1259                 }
1260               else
1261                 {
1262                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1263                     {
1264                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1265                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1266                     }
1267                   else
1268                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1269                 }
1270               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1271                  for the offset of MAX_LAB.  */
1272               if (flags.max_after_base)
1273                 {
1274                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1275                     {
1276                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1277                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1278                     }
1279                   else
1280                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1281                 }
1282               else
1283                 {
1284                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1285                     {
1286                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1287                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1288                     }
1289                   else
1290                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1291                 }
1292               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1293                                                         max_addr - rel_addr,
1294                                                         body));
1295               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1296                   || readonly_data_section == text_section)
1297                 {
1298                   insn_lengths[uid]
1299                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1300                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1301                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1302                     something_changed = 1;
1303                 }
1304
1305               continue;
1306             }
1307 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1308
1309           if (! (varying_length[uid]))
1310             {
1311               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1312                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1313                 {
1314                   int i;
1315
1316                   body = PATTERN (insn);
1317                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1318                     {
1319                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1320                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1321
1322                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1323
1324                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1325                     }
1326                 }
1327               else
1328                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1329
1330               continue;
1331             }
1332
1333           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1334             {
1335               int i;
1336
1337               body = PATTERN (insn);
1338               new_length = 0;
1339               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1340                 {
1341                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1342                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1343                   int inner_length;
1344
1345                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1346
1347                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1348                      non-varying length.  */
1349                   if (! varying_length[inner_uid])
1350                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1351                   else
1352                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1353
1354                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1355                     {
1356                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1357                       something_changed = 1;
1358                     }
1359                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1360                   new_length += inner_length;
1361                 }
1362             }
1363           else
1364             {
1365               new_length = insn_current_length (insn);
1366               insn_current_address += new_length;
1367             }
1368
1369 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1370           /* If needed, do any adjustment.  */
1371           tmp_length = new_length;
1372           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1373           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1374 #endif
1375
1376           if (new_length != insn_lengths[uid])
1377             {
1378               insn_lengths[uid] = new_length;
1379               something_changed = 1;
1380             }
1381         }
1382       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1383       if (!optimize)
1384         break;
1385     }
1386
1387   free (varying_length);
1388
1389 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1390 }
1391
1392 #ifdef HAVE_ATTR_length
1393 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1394    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1395    This is used to compute its length.  */
1396
1397 static int
1398 asm_insn_count (rtx body)
1399 {
1400   const char *templ;
1401
1402   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1403     templ = XSTR (body, 0);
1404   else
1405     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1406
1407   return asm_str_count (templ);
1408 }
1409 #endif
1410
1411 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1412    inline-asm template. */
1413 int
1414 asm_str_count (const char *templ)
1415 {
1416   int count = 1;
1417
1418   if (!*templ)
1419     return 0;
1420
1421   for (; *templ; templ++)
1422     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1423         || *templ == '\n')
1424       count++;
1425
1426   return count;
1427 }
1428 \f
1429 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1430 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1431    names at compile time to those to be embedded in debug
1432    information.  */
1433 typedef struct debug_prefix_map
1434 {
1435   const char *old_prefix;
1436   const char *new_prefix;
1437   size_t old_len;
1438   size_t new_len;
1439   struct debug_prefix_map *next;
1440 } debug_prefix_map;
1441
1442 /* Linked list of such structures.  */
1443 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1444
1445
1446 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1447    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1448
1449 void
1450 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1451 {
1452   debug_prefix_map *map;
1453   const char *p;
1454
1455   p = strchr (arg, '=');
1456   if (!p)
1457     {
1458       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1459       return;
1460     }
1461   map = XNEW (debug_prefix_map);
1462   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1463   map->old_len = p - arg;
1464   p++;
1465   map->new_prefix = xstrdup (p);
1466   map->new_len = strlen (p);
1467   map->next = debug_prefix_maps;
1468   debug_prefix_maps = map;
1469 }
1470
1471 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1472    the new name corresponding to FILENAME.  */
1473
1474 const char *
1475 remap_debug_filename (const char *filename)
1476 {
1477   debug_prefix_map *map;
1478   char *s;
1479   const char *name;
1480   size_t name_len;
1481
1482   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1483     if (strncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1484       break;
1485   if (!map)
1486     return filename;
1487   name = filename + map->old_len;
1488   name_len = strlen (name) + 1;
1489   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1490   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1491   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1492   return ggc_strdup (s);
1493 }
1494 \f
1495 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1496
1497 static bool
1498 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1499 {
1500   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1501     return false;
1502
1503   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1504     return false;
1505
1506   return true;
1507 }
1508
1509 /* Output assembler code for the start of a function,
1510    and initialize some of the variables in this file
1511    for the new function.  The label for the function and associated
1512    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1513
1514    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1515    FILE is the file to write assembler code to.
1516    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1517      test and compare insns.  */
1518
1519 void
1520 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1521                       int optimize ATTRIBUTE_UNUSED)
1522 {
1523   block_depth = 0;
1524
1525   this_is_asm_operands = 0;
1526
1527   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1528   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1529   last_discriminator = discriminator = 0;
1530
1531   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1532
1533   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1534     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1535
1536 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (TARGET_UNWIND_INFO)
1537   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1538     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1539 #endif
1540
1541 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1542   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1543     leaf_renumber_regs (first);
1544 #endif
1545
1546   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1547      if the profiling code comes after the prologue.  */
1548 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1549   if (crtl->profile)
1550     profile_function (file);
1551 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1552
1553 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1554   if (dwarf2out_do_frame ())
1555     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1556 #endif
1557
1558   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1559      function.  */
1560   if (write_symbols)
1561     {
1562       reemit_insn_block_notes ();
1563       number_blocks (current_function_decl);
1564       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1565          block in the function.  But, conceptually, that block is
1566          always needed.  */
1567       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1568     }
1569
1570   if (warn_frame_larger_than
1571     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1572   {
1573       /* Issue a warning */
1574       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1575                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1576                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1577   }
1578
1579   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1580   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1581
1582   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1583      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1584 #ifdef HAVE_prologue
1585   if (! HAVE_prologue)
1586 #endif
1587     profile_after_prologue (file);
1588 }
1589
1590 static void
1591 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1592 {
1593 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1594   if (crtl->profile)
1595     profile_function (file);
1596 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1597 }
1598
1599 static void
1600 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1601 {
1602 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1603 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1604 #endif
1605 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1606   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1607
1608   if (cfun->returns_struct)
1609     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1610                                            true);
1611   if (cfun->static_chain_decl)
1612     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1613 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1614
1615   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1616     {
1617       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1618       switch_to_section (data_section);
1619       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1620       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1621       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1622     }
1623
1624   switch_to_section (current_function_section ());
1625
1626 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1627   if (sval && REG_P (sval))
1628     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1629   if (chain && REG_P (chain))
1630     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1631 #endif
1632
1633   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1634
1635 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1636   if (chain && REG_P (chain))
1637     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1638   if (sval && REG_P (sval))
1639     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1640 #endif
1641 }
1642
1643 /* Output assembler code for the end of a function.
1644    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1645    even though not all of them are needed.  */
1646
1647 void
1648 final_end_function (void)
1649 {
1650   app_disable ();
1651
1652   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1653     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1654
1655   /* Finally, output the function epilogue:
1656      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1657   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1658
1659   /* And debug output.  */
1660   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1661     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1662
1663 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1664   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1665       && dwarf2out_do_frame ())
1666     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1667 #endif
1668 }
1669 \f
1670 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1671    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1672
1673 void
1674 final (rtx first, FILE *file, int optimize)
1675 {
1676   rtx insn;
1677   int max_uid = 0;
1678   int seen = 0;
1679
1680   last_ignored_compare = 0;
1681
1682   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1683     {
1684       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1685         max_uid = INSN_UID (insn);
1686 #ifdef HAVE_cc0
1687       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1688          jumps to each branch only reached from one place.  */
1689       if (optimize && JUMP_P (insn))
1690         {
1691           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1692           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1693             {
1694               LABEL_REFS (lab) = insn;
1695             }
1696         }
1697 #endif
1698     }
1699
1700   init_recog ();
1701
1702   CC_STATUS_INIT;
1703
1704   /* Output the insns.  */
1705   for (insn = first; insn;)
1706     {
1707 #ifdef HAVE_ATTR_length
1708       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1709         {
1710           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1711              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1712           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1713           insn_current_address = -1;
1714         }
1715       else
1716         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1717 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1718
1719       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, 0, &seen);
1720     }
1721 }
1722 \f
1723 const char *
1724 get_insn_template (int code, rtx insn)
1725 {
1726   switch (insn_data[code].output_format)
1727     {
1728     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1729       return insn_data[code].output.single;
1730     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1731       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1732     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1733       gcc_assert (insn);
1734       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1735
1736     default:
1737       gcc_unreachable ();
1738     }
1739 }
1740
1741 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1742    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1743    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1744
1745    The case fall-through in this function is intentional.  */
1746 static void
1747 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1748 {
1749   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1750
1751   switch (LABEL_KIND (insn))
1752     {
1753     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1754 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1755       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1756 #endif
1757     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1758       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1759     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1760 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1761       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1762 #endif
1763       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1764       break;
1765
1766     case LABEL_NORMAL:
1767     default:
1768       gcc_unreachable ();
1769     }
1770 }
1771
1772 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1773 static rtx
1774 call_from_call_insn (rtx insn)
1775 {
1776   rtx x;
1777   gcc_assert (CALL_P (insn));
1778   x = PATTERN (insn);
1779
1780   while (GET_CODE (x) != CALL)
1781     {
1782       switch (GET_CODE (x))
1783         {
1784         default:
1785           gcc_unreachable ();
1786         case COND_EXEC:
1787           x = COND_EXEC_CODE (x);
1788           break;
1789         case PARALLEL:
1790           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1791           break;
1792         case SET:
1793           x = XEXP (x, 1);
1794           break;
1795         }
1796     }
1797   return x;
1798 }
1799
1800 /* The final scan for one insn, INSN.
1801    Args are same as in `final', except that INSN
1802    is the insn being scanned.
1803    Value returned is the next insn to be scanned.
1804
1805    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1806    used for within delayed branch sequence output).
1807
1808    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1809    debug information.  We force the emission of a line note after
1810    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1811    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1812    first.  */
1813
1814 rtx
1815 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize ATTRIBUTE_UNUSED,
1816                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1817 {
1818 #ifdef HAVE_cc0
1819   rtx set;
1820 #endif
1821   rtx next;
1822
1823   insn_counter++;
1824
1825   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1826      template of "#") while not optimizing.  */
1827   if (INSN_DELETED_P (insn))
1828     return NEXT_INSN (insn);
1829
1830   switch (GET_CODE (insn))
1831     {
1832     case NOTE:
1833       switch (NOTE_KIND (insn))
1834         {
1835         case NOTE_INSN_DELETED:
1836           break;
1837
1838         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1839           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1840 #ifdef DWARF2_UNWIND_INFO
1841           if (dwarf2out_do_frame ())
1842             dwarf2out_switch_text_section ();
1843           else
1844 #endif
1845           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1846             debug_hooks->switch_text_section ();
1847
1848           switch_to_section (current_function_section ());
1849           break;
1850
1851         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1852 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
1853           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1854 #endif
1855
1856           if (flag_debug_asm)
1857             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1858                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1859
1860           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1861             {
1862               *seen |= SEEN_EMITTED;
1863               force_source_line = true;
1864             }
1865           else
1866             *seen |= SEEN_BB;
1867
1868           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1869
1870           break;
1871
1872         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1873           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1874                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1875           break;
1876
1877         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1878           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1879                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1880           break;
1881
1882         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1883           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1884           profile_after_prologue (file);
1885
1886           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1887             {
1888               *seen |= SEEN_EMITTED;
1889               force_source_line = true;
1890             }
1891           else
1892             *seen |= SEEN_NOTE;
1893
1894           break;
1895
1896         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1897 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_epilogue)
1898           if (dwarf2out_do_frame ())
1899             dwarf2out_cfi_begin_epilogue (insn);
1900 #endif
1901           (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1902           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1903           break;
1904
1905         case NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE:
1906 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1907           dwarf2out_frame_debug_restore_state ();
1908 #endif
1909           break;
1910
1911         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1912           app_disable ();
1913           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1914             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1915
1916           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1917             {
1918               *seen |= SEEN_EMITTED;
1919               force_source_line = true;
1920             }
1921           else
1922             *seen |= SEEN_NOTE;
1923
1924           break;
1925
1926         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1927           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1928               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1929               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1930               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1931               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1932             {
1933               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1934
1935               app_disable ();
1936               ++block_depth;
1937               high_block_linenum = last_linenum;
1938
1939               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1940               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1941                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
1942
1943               /* Mark this block as output.  */
1944               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1945             }
1946           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1947               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1948             {
1949               location_t *locus_ptr
1950                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
1951
1952               if (locus_ptr != NULL)
1953                 {
1954                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1955                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1956                 }
1957             }
1958           break;
1959
1960         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1961           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1962               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1963               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1964               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1965               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1966             {
1967               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1968
1969               app_disable ();
1970
1971               /* End of a symbol-block.  */
1972               --block_depth;
1973               gcc_assert (block_depth >= 0);
1974
1975               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1976                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
1977             }
1978           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1979               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1980             {
1981               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
1982               location_t *locus_ptr
1983                 = block_nonartificial_location (outer_block);
1984
1985               if (locus_ptr != NULL)
1986                 {
1987                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1988                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1989                 }
1990               else
1991                 {
1992                   override_filename = NULL;
1993                   override_linenum = 0;
1994                 }
1995             }
1996           break;
1997
1998         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1999           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2000              the label could be proved to be unreachable, though still
2001              referenced (in the form of having its address taken.  */
2002           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2003           break;
2004
2005         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2006           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2007             debug_hooks->var_location (insn);
2008           break;
2009
2010         default:
2011           gcc_unreachable ();
2012           break;
2013         }
2014       break;
2015
2016     case BARRIER:
2017 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2018       if (dwarf2out_do_frame ())
2019         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2020 #endif
2021       break;
2022
2023     case CODE_LABEL:
2024       /* The target port might emit labels in the output function for
2025          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2026       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2027         {
2028           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2029 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2030           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2031 #endif
2032
2033           if (align && NEXT_INSN (insn))
2034             {
2035 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2036               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2037 #else
2038 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2039               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2040 #else
2041               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2042 #endif
2043 #endif
2044             }
2045         }
2046 #ifdef HAVE_cc0
2047       CC_STATUS_INIT;
2048 #endif
2049
2050       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2051         debug_hooks->label (insn);
2052
2053       app_disable ();
2054
2055       next = next_nonnote_insn (insn);
2056       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2057          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2058          label and jump table together.  */
2059       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2060         {
2061 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2062           /* In this case, the case vector is being moved by the
2063              target, so don't output the label at all.  Leave that
2064              to the back end macros.  */
2065 #else
2066           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2067             {
2068               int log_align;
2069
2070               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2071                                  (current_function_decl));
2072
2073 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2074               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2075 #else
2076               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2077 #endif
2078               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2079             }
2080           else
2081             switch_to_section (current_function_section ());
2082
2083 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2084           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2085                                  next);
2086 #else
2087           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2088 #endif
2089 #endif
2090           break;
2091         }
2092       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2093         output_alternate_entry_point (file, insn);
2094       else
2095         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2096       break;
2097
2098     default:
2099       {
2100         rtx body = PATTERN (insn);
2101         int insn_code_number;
2102         const char *templ;
2103         bool is_stmt;
2104
2105         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2106         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2107
2108         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2109            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2110
2111         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2112             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2113           break;
2114
2115 #ifdef HAVE_cc0
2116         {
2117           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2118              the setting of the condition code was done in the delay slot
2119              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2120              from the insn that set it.  */
2121
2122           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2123           if (note)
2124             {
2125               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2126               cc_prev_status = cc_status;
2127             }
2128         }
2129 #endif
2130
2131         /* Detect insns that are really jump-tables
2132            and output them as such.  */
2133
2134         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2135           {
2136 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2137             int vlen, idx;
2138 #endif
2139
2140             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2141               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2142                                  (current_function_decl));
2143             else
2144               switch_to_section (current_function_section ());
2145
2146             app_disable ();
2147
2148 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2149             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2150               {
2151 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2152                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2153 #else
2154                 gcc_unreachable ();
2155 #endif
2156               }
2157             else
2158               {
2159 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2160                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2161 #else
2162                 gcc_unreachable ();
2163 #endif
2164               }
2165 #else
2166             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2167             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2168               {
2169                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2170                   {
2171 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2172                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2173                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2174 #else
2175                     gcc_unreachable ();
2176 #endif
2177                   }
2178                 else
2179                   {
2180 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2181                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2182                       (file,
2183                        body,
2184                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2185                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2186 #else
2187                     gcc_unreachable ();
2188 #endif
2189                   }
2190               }
2191 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2192             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2193                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2194                                  insn);
2195 #endif
2196 #endif
2197
2198             switch_to_section (current_function_section ());
2199
2200             break;
2201           }
2202         /* Output this line note if it is the first or the last line
2203            note in a row.  */
2204         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2205             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2206           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2207                                        last_discriminator, is_stmt);
2208
2209         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2210           {
2211             const char *string = XSTR (body, 0);
2212
2213             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2214             CC_STATUS_INIT;
2215
2216             if (string[0])
2217               {
2218                 expanded_location loc;
2219
2220                 app_enable ();
2221                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2222                 if (*loc.file && loc.line)
2223                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2224                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2225                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2226 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2227                 if (*loc.file && loc.line)
2228                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2229 #endif
2230               }
2231             break;
2232           }
2233
2234         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2235         if (asm_noperands (body) >= 0)
2236           {
2237             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2238             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2239             const char *string;
2240             location_t loc;
2241             expanded_location expanded;
2242
2243             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2244             CC_STATUS_INIT;
2245
2246             /* Get out the operand values.  */
2247             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2248             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2249             insn_noperands = noperands;
2250             this_is_asm_operands = insn;
2251             expanded = expand_location (loc);
2252
2253 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2254             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2255 #endif
2256
2257             /* Output the insn using them.  */
2258             if (string[0])
2259               {
2260                 app_enable ();
2261                 if (expanded.file && expanded.line)
2262                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2263                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2264                 output_asm_insn (string, ops);
2265 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2266                 if (expanded.file && expanded.line)
2267                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2268 #endif
2269               }
2270
2271             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2272               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2273                                                    insn_noperands);
2274
2275             this_is_asm_operands = 0;
2276             break;
2277           }
2278
2279         app_disable ();
2280
2281         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2282           {
2283             /* A delayed-branch sequence */
2284             int i;
2285
2286             final_sequence = body;
2287
2288             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2289                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2290 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2291             if (dwarf2out_do_frame ())
2292               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2293                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2294 #endif
2295
2296             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2297                force the restoration of a comparison that was previously
2298                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2299                and cause that insn to be restored.  */
2300
2301             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2302             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2303               {
2304                 final_sequence = 0;
2305                 return next;
2306               }
2307
2308             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2309               {
2310                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2311                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2312                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2313                    split.  */
2314                 do
2315                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2316                 while (insn != next);
2317               }
2318 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2319             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2320 #endif
2321             final_sequence = 0;
2322
2323             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2324                insns in the delay slot are actually executed before the
2325                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2326                actions in these insns and the CC must be marked as being
2327                clobbered by the function.  */
2328             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2329               {
2330                 CC_STATUS_INIT;
2331               }
2332             break;
2333           }
2334
2335         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2336
2337         body = PATTERN (insn);
2338
2339 #ifdef HAVE_cc0
2340         set = single_set (insn);
2341
2342         /* Check for redundant test and compare instructions
2343            (when the condition codes are already set up as desired).
2344            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2345            it should be possible for the user to alter a variable
2346            with the debugger in between statements
2347            and the next statement should reexamine the variable
2348            to compute the condition codes.  */
2349
2350         if (optimize)
2351           {
2352             if (set
2353                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2354                 && insn != last_ignored_compare)
2355               {
2356                 rtx src1, src2;
2357                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2358                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2359
2360                 src1 = SET_SRC (set);
2361                 src2 = NULL_RTX;
2362                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2363                   {
2364                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2365                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2366                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2367                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2368                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2369                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2370                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2371                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2372                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2373                   }
2374                 if ((cc_status.value1 != 0
2375                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2376                     || (cc_status.value2 != 0
2377                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2378                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2379                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2380                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2381                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2382                   {
2383                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2384                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2385                         /* or if anything in it is volatile.  */
2386                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2387                       {
2388                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2389                         last_ignored_compare = insn;
2390                         break;
2391                       }
2392                   }
2393               }
2394           }
2395
2396         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2397            if the cc's are in a nonstandard state
2398            so that it accomplishes the same thing that it would
2399            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2400
2401         if (cc_status.flags != 0
2402             && JUMP_P (insn)
2403             && GET_CODE (body) == SET
2404             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2405             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2406             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2407             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2408           {
2409             /* This function may alter the contents of its argument
2410                and clear some of the cc_status.flags bits.
2411                It may also return 1 meaning condition now always true
2412                or -1 meaning condition now always false
2413                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2414             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2415             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2416                with its then-operand or its else-operand.  */
2417             if (result == 1)
2418               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2419             if (result == -1)
2420               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2421
2422             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2423                If it has become a no-op, don't try to output it.
2424                (It would not be recognized.)  */
2425             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2426               {
2427                 delete_insn (insn);
2428                 break;
2429               }
2430             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2431               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2432               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2433
2434             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2435             if (result != 0)
2436               INSN_CODE (insn) = -1;
2437           }
2438
2439         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2440            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2441            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2442            set up normally.  */
2443         if (cc_status.flags != 0
2444             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2445             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2446             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2447             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2448           {
2449             /* This function may alter the contents of its argument
2450                and clear some of the cc_status.flags bits.
2451                It may also return 1 meaning condition now always true
2452                or -1 meaning condition now always false
2453                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2454             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2455
2456             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2457                instruction.  */
2458             if (result == -1)
2459               {
2460                 delete_insn (insn);
2461                 break;
2462               }
2463
2464             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2465                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2466             if (result == 1)
2467               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2468
2469             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2470             if (result != 0)
2471               INSN_CODE (insn) = -1;
2472           }
2473
2474         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2475            condition codes without jumping and instructions that
2476            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2477
2478         if (cc_status.flags != 0
2479             && set != 0)
2480           {
2481             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2482
2483             if (!JUMP_P (insn)
2484                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2485               {
2486                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2487                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2488                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2489               }
2490             else
2491               {
2492                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2493                 then_rtx = const_true_rtx;
2494                 else_rtx = const0_rtx;
2495               }
2496
2497             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2498               {
2499               case GTU:
2500               case GT:
2501               case LTU:
2502               case LT:
2503               case GEU:
2504               case GE:
2505               case LEU:
2506               case LE:
2507               case EQ:
2508               case NE:
2509                 {
2510                   int result;
2511                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2512                     break;
2513                   result = alter_cond (cond_rtx);
2514                   if (result == 1)
2515                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2516                   else if (result == -1)
2517                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2518                   else if (result == 2)
2519                     INSN_CODE (insn) = -1;
2520                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2521                     delete_insn (insn);
2522                 }
2523                 break;
2524
2525               default:
2526                 break;
2527               }
2528           }
2529
2530 #endif
2531
2532 #ifdef HAVE_peephole
2533         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2534
2535         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2536           {
2537             rtx next = peephole (insn);
2538             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2539                emit them before the peephole.  */
2540             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2541               {
2542                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2543
2544                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2545                      note = NEXT_INSN (note))
2546                   final_scan_insn (note, file, optimize, nopeepholes, seen);
2547
2548                 /* Put the notes in the proper position for a later
2549                    rescan.  For example, the SH target can do this
2550                    when generating a far jump in a delayed branch
2551                    sequence.  */
2552                 note = NEXT_INSN (insn);
2553                 PREV_INSN (note) = prev;
2554                 NEXT_INSN (prev) = note;
2555                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2556                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2557                 NEXT_INSN (insn) = next;
2558                 PREV_INSN (next) = insn;
2559               }
2560
2561             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2562             body = PATTERN (insn);
2563           }
2564 #endif
2565
2566         /* Try to recognize the instruction.
2567            If successful, verify that the operands satisfy the
2568            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2569            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2570
2571         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2572         cleanup_subreg_operands (insn);
2573
2574         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2575         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2576           {
2577             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2578             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2579             print_rtx_head = "";
2580           }
2581
2582         if (! constrain_operands_cached (1))
2583           fatal_insn_not_found (insn);
2584
2585         /* Some target machines need to prescan each insn before
2586            it is output.  */
2587
2588 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2589         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2590 #endif
2591
2592         if (targetm.have_conditional_execution ()
2593             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2594           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2595
2596 #ifdef HAVE_cc0
2597         cc_prev_status = cc_status;
2598
2599         /* Update `cc_status' for this instruction.
2600            The instruction's output routine may change it further.
2601            If the output routine for a jump insn needs to depend
2602            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2603
2604         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2605 #endif
2606
2607         current_output_insn = debug_insn = insn;
2608
2609 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2610         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2611           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2612 #endif
2613
2614         /* Find the proper template for this insn.  */
2615         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2616
2617         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2618            which follows a deleted test insn, and that test insn
2619            needs to be reinserted.  */
2620         if (templ == 0)
2621           {
2622             rtx prev;
2623
2624             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2625
2626             /* We have already processed the notes between the setter and
2627                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2628                particularly important if one of the notes is a block
2629                scope note or an EH note.  */
2630             for (prev = insn;
2631                  prev != last_ignored_compare;
2632                  prev = PREV_INSN (prev))
2633               {
2634                 if (NOTE_P (prev))
2635                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2636               }
2637
2638             return prev;
2639           }
2640
2641         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2642            be split.  */
2643         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2644           {
2645             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2646
2647             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2648             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2649               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2650
2651 #ifdef HAVE_ATTR_length
2652             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2653                to ensure that we would have valid length info for the
2654                splitees.  */
2655             gcc_unreachable ();
2656 #endif
2657
2658             return new_rtx;
2659           }
2660
2661 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
2662         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2663            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2664            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2665         targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2666 #endif
2667
2668         if (CALL_P (insn))
2669           {
2670             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2671             x = XEXP (x, 0);
2672             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2673               {
2674                 tree t;
2675                 x = XEXP (x, 0);
2676                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2677                 if (t)
2678                   assemble_external (t);
2679               }
2680           }
2681
2682         /* Output assembler code from the template.  */
2683         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2684
2685         /* Record point-of-call information for ICF debugging.  */
2686         if (flag_enable_icf_debug && CALL_P (insn))
2687           {
2688             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2689             x = XEXP (x, 0);
2690             if (x && MEM_P (x))
2691               {
2692                 if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2693                   {
2694                     tree t;
2695                     x = XEXP (x, 0);
2696                     t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2697                     if (t)
2698                       (*debug_hooks->direct_call) (t);
2699                   }
2700                 else
2701                   (*debug_hooks->virtual_call) (INSN_UID (insn));
2702               }
2703           }
2704
2705         /* Some target machines need to postscan each insn after
2706            it is output.  */
2707         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2708           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2709                                                recog_data.n_operands);
2710
2711         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2712            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2713            and call instructions.  */
2714 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2715         if (final_sequence == 0
2716 #if !defined (HAVE_prologue)
2717             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2718 #endif
2719             && dwarf2out_do_frame ())
2720           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2721 #endif
2722
2723         current_output_insn = debug_insn = 0;
2724       }
2725     }
2726   return NEXT_INSN (insn);
2727 }
2728 \f
2729 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2730    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2731    breakpoint location.  */
2732
2733 static bool
2734 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2735 {
2736   const char *filename;
2737   int linenum;
2738
2739   if (override_filename)
2740     {
2741       filename = override_filename;
2742       linenum = override_linenum;
2743     }
2744   else
2745     {
2746       filename = insn_file (insn);
2747       linenum = insn_line (insn);
2748     }
2749
2750   if (filename == NULL)
2751     return false;
2752
2753   if (force_source_line
2754       || filename != last_filename
2755       || last_linenum != linenum)
2756     {
2757       force_source_line = false;
2758       last_filename = filename;
2759       last_linenum = linenum;
2760       last_discriminator = discriminator;
2761       *is_stmt = true;
2762       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2763       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2764       return true;
2765     }
2766
2767   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2768     {
2769       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2770          output the line table entry with is_stmt false so the
2771          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2772       last_discriminator = discriminator;
2773       *is_stmt = false;
2774       return true;
2775     }
2776
2777   return false;
2778 }
2779 \f
2780 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2781    directly to the desired hard register.  */
2782
2783 void
2784 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2785 {
2786   int i;
2787   bool changed = false;
2788   extract_insn_cached (insn);
2789   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2790     {
2791       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2792          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2793          already if we are inside a match_operator expression that
2794          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2795          expression directly.  */
2796       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2797         {
2798           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2799           changed = true;
2800         }
2801       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2802                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2803                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2804         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2805     }
2806
2807   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2808     {
2809       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2810         {
2811           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2812           changed = true;
2813         }
2814       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2815                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2816                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2817         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2818     }
2819   if (changed)
2820     df_insn_rescan (insn);
2821 }
2822
2823 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2824    based on the thing it is a subreg of.  */
2825
2826 rtx
2827 alter_subreg (rtx *xp)
2828 {
2829   rtx x = *xp;
2830   rtx y = SUBREG_REG (x);
2831
2832   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2833      We are required to.  */
2834   if (MEM_P (y))
2835     {
2836       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2837
2838       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2839          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2840       if (offset == 0
2841           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2842         {
2843           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2844                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2845           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2846             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2847           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2848             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2849         }
2850
2851       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2852     }
2853   else
2854     {
2855       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2856                                  SUBREG_BYTE (x));
2857
2858       if (new_rtx != 0)
2859         *xp = new_rtx;
2860       else if (REG_P (y))
2861         {
2862           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2863           unsigned int regno;
2864           HOST_WIDE_INT offset;
2865
2866           regno = subreg_regno (x);
2867           if (subreg_lowpart_p (x))
2868             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2869           else
2870             offset = SUBREG_BYTE (x);
2871           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2872         }
2873     }
2874
2875   return *xp;
2876 }
2877
2878 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2879
2880 static rtx
2881 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2882 {
2883   rtx x = *xp;
2884   switch (GET_CODE (x))
2885     {
2886     case PLUS:
2887     case MULT:
2888     case AND:
2889       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2890       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2891       break;
2892
2893     case MEM:
2894     case ZERO_EXTEND:
2895       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2896       break;
2897
2898     case SUBREG:
2899       *changed = true;
2900       return alter_subreg (xp);
2901
2902     default:
2903       break;
2904     }
2905
2906   return *xp;
2907 }
2908 \f
2909 #ifdef HAVE_cc0
2910
2911 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2912    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2913    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2914
2915    The value is normally 0.
2916    1 means that the condition has become always true.
2917    -1 means that the condition has become always false.
2918    2 means that COND has been altered.  */
2919
2920 static int
2921 alter_cond (rtx cond)
2922 {
2923   int value = 0;
2924
2925   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2926     {
2927       value = 2;
2928       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2929     }
2930
2931   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2932     {
2933       value = 2;
2934       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2935     }
2936
2937   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2938     switch (GET_CODE (cond))
2939       {
2940       case LE:
2941       case LEU:
2942       case GEU:
2943         /* Jump becomes unconditional.  */
2944         return 1;
2945
2946       case GT:
2947       case GTU:
2948       case LTU:
2949         /* Jump becomes no-op.  */
2950         return -1;
2951
2952       case GE:
2953         PUT_CODE (cond, EQ);
2954         value = 2;
2955         break;
2956
2957       case LT:
2958         PUT_CODE (cond, NE);
2959         value = 2;
2960         break;
2961
2962       default:
2963         break;
2964       }
2965
2966   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2967     switch (GET_CODE (cond))
2968       {
2969       case GE:
2970       case GEU:
2971         /* Jump becomes unconditional.  */
2972         return 1;
2973
2974       case LT:
2975       case LTU:
2976         /* Jump becomes no-op.  */
2977         return -1;
2978
2979       case LE:
2980       case LEU:
2981         PUT_CODE (cond, EQ);
2982         value = 2;
2983         break;
2984
2985       case GT:
2986       case GTU:
2987         PUT_CODE (cond, NE);
2988         value = 2;
2989         break;
2990
2991       default:
2992         break;
2993       }
2994
2995   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2996     switch (GET_CODE (cond))
2997       {
2998       case GEU:
2999         /* Jump becomes unconditional.  */
3000         return 1;
3001
3002       case LEU:
3003         PUT_CODE (cond, EQ);
3004         value = 2;
3005         break;
3006
3007       case GTU:
3008         PUT_CODE (cond, NE);
3009         value = 2;
3010         break;
3011
3012       case LTU:
3013         /* Jump becomes no-op.  */
3014         return -1;
3015
3016       default:
3017         break;
3018       }
3019
3020   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3021     switch (GET_CODE (cond))
3022       {
3023       default:
3024         gcc_unreachable ();
3025
3026       case NE:
3027         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3028         value = 2;
3029         break;
3030
3031       case EQ:
3032         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3033         value = 2;
3034         break;
3035       }
3036
3037   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3038     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3039        to unsigned.  */
3040     switch (GET_CODE (cond))
3041       {
3042       case LE:
3043         PUT_CODE (cond, LEU);
3044         value = 2;
3045         break;
3046
3047       case LT:
3048         PUT_CODE (cond, LTU);
3049         value = 2;
3050         break;
3051
3052       case GT:
3053         PUT_CODE (cond, GTU);
3054         value = 2;
3055         break;
3056
3057       case GE:
3058         PUT_CODE (cond, GEU);
3059         value = 2;
3060         break;
3061
3062       default:
3063         break;
3064       }
3065
3066   return value;
3067 }
3068 #endif
3069 \f
3070 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3071    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3072
3073 void
3074 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3075 {
3076   char *fmt_string;
3077   char *new_message;
3078   const char *pfx_str;
3079   va_list ap;
3080
3081   va_start (ap, cmsgid);
3082
3083   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3084   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3085   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3086
3087   if (this_is_asm_operands)
3088     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3089   else
3090     internal_error ("%s", new_message);
3091
3092   free (fmt_string);
3093   free (new_message);
3094   va_end (ap);
3095 }
3096 \f
3097 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3098
3099 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3100    alternative used.  */
3101
3102 static void
3103 output_asm_name (void)
3104 {
3105   if (debug_insn)
3106     {
3107       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3108       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3109                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3110                insn_data[num].name);
3111       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3112         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3113 #ifdef HAVE_ATTR_length
3114       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3115                get_attr_length (debug_insn));
3116 #endif
3117       /* Clear this so only the first assembler insn
3118          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3119       debug_insn = 0;
3120     }
3121 }
3122
3123 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3124    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3125    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3126
3127 static tree
3128 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3129 {
3130   tree expr;
3131   int inner_addressp;
3132
3133   *paddressp = 0;
3134
3135   if (REG_P (op))
3136     return REG_EXPR (op);
3137   else if (!MEM_P (op))
3138     return 0;
3139
3140   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3141     return MEM_EXPR (op);
3142
3143   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3144   *paddressp = 1;
3145   op = XEXP (op, 0);
3146
3147   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3148      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3149      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3150   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3151     return expr;
3152   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3153            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3154     return expr;
3155
3156   while (UNARY_P (op)
3157          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3158     op = XEXP (op, 0);
3159
3160   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3161   return inner_addressp ? 0 : expr;
3162 }
3163
3164 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3165    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3166    is the number of operands to write.  */
3167
3168 static void
3169 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3170 {
3171   int wrote = 0;
3172   int i;
3173
3174   for (i = 0; i < nops; i++)
3175     {
3176       int addressp;
3177       rtx op = operands[oporder[i]];
3178       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3179
3180       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3181                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3182       wrote = 1;
3183       if (expr)
3184         {
3185           fprintf (asm_out_file, "%s",
3186                    addressp ? "*" : "");
3187           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3188           wrote = 1;
3189         }
3190       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3191                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3192         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3193     }
3194 }
3195
3196 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3197    obeying %-directions to substitute operands taken from
3198    the vector OPERANDS.
3199
3200    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3201    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3202       and print the label name with no punctuation.
3203    %cN means require operand N to be a constant
3204       and print the constant expression with no punctuation.
3205    %aN means expect operand N to be a memory address
3206       (not a memory reference!) and print a reference
3207       to that address.
3208    %nN means expect operand N to be a constant
3209       and print a constant expression for minus the value
3210       of the operand, with no other punctuation.  */
3211
3212 void
3213 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3214 {
3215   const char *p;
3216   int c;
3217 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3218   int dialect = 0;
3219 #endif
3220   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3221   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3222   int ops = 0;
3223
3224   /* An insn may return a null string template
3225      in a case where no assembler code is needed.  */
3226   if (*templ == 0)
3227     return;
3228
3229   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3230   p = templ;
3231   putc ('\t', asm_out_file);
3232
3233 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3234   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3235 #endif
3236
3237   while ((c = *p++))
3238     switch (c)
3239       {
3240       case '\n':
3241         if (flag_verbose_asm)
3242           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3243         if (flag_print_asm_name)
3244           output_asm_name ();
3245
3246         ops = 0;
3247         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3248
3249         putc (c, asm_out_file);
3250 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3251         while ((c = *p) == '\t')
3252           {
3253             putc (c, asm_out_file);
3254             p++;
3255           }
3256         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3257 #endif
3258         break;
3259
3260 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3261       case '{':
3262         {
3263           int i;
3264
3265           if (dialect)
3266             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3267           else
3268             dialect = 1;
3269
3270           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3271              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3272           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3273             {
3274               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3275                 ;
3276               if (*p == '}')
3277                 break;
3278               if (*p == '|')
3279                 p++;
3280             }
3281
3282           if (*p == '\0')
3283             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3284         }
3285         break;
3286
3287       case '|':
3288         if (dialect)
3289           {
3290             /* Skip to close brace.  */
3291             do
3292               {
3293                 if (*p == '\0')
3294                   {
3295                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3296                     break;
3297                   }
3298               }
3299             while (*p++ != '}');
3300             dialect = 0;
3301           }
3302         else
3303           putc (c, asm_out_file);
3304         break;
3305
3306       case '}':
3307         if (! dialect)
3308           putc (c, asm_out_file);
3309         dialect = 0;
3310         break;
3311 #endif
3312
3313       case '%':
3314         /* %% outputs a single %.  */
3315         if (*p == '%')
3316           {
3317             p++;
3318             putc (c, asm_out_file);
3319           }
3320         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3321            compilation.  This is useful for making local labels that are
3322            referred to more than once in a given insn.  */
3323         else if (*p == '=')
3324           {
3325             p++;
3326             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3327           }
3328         /* % followed by a letter and some digits
3329            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3330            Letters `acln' are implemented directly.
3331            Other letters are passed to `output_operand' so that
3332            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3333         else if (ISALPHA (*p))
3334           {
3335             int letter = *p++;
3336             unsigned long opnum;
3337             char *endptr;
3338
3339             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3340
3341             if (endptr == p)
3342               output_operand_lossage ("operand number missing "
3343                                       "after %%-letter");
3344             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3345               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3346             else if (letter == 'l')
3347               output_asm_label (operands[opnum]);
3348             else if (letter == 'a')
3349               output_address (operands[opnum]);
3350             else if (letter == 'c')
3351               {
3352                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3353                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3354                 else
3355                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3356               }
3357             else if (letter == 'n')
3358               {
3359                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3360                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3361                            - INTVAL (operands[opnum]));
3362                 else
3363                   {
3364                     putc ('-', asm_out_file);
3365                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3366                   }
3367               }
3368             else
3369               output_operand (operands[opnum], letter);
3370
3371             if (!opoutput[opnum])
3372               oporder[ops++] = opnum;
3373             opoutput[opnum] = 1;
3374
3375             p = endptr;
3376             c = *p;
3377           }
3378         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3379         else if (ISDIGIT (*p))
3380           {
3381             unsigned long opnum;
3382             char *endptr;
3383
3384             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3385             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3386               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3387             else
3388               output_operand (operands[opnum], 0);
3389
3390             if (!opoutput[opnum])
3391               oporder[ops++] = opnum;
3392             opoutput[opnum] = 1;
3393
3394             p = endptr;
3395             c = *p;
3396           }
3397         /* % followed by punctuation: output something for that
3398            punctuation character alone, with no operand.  The
3399            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3400         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3401           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3402         else
3403           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3404         break;
3405
3406       default:
3407         putc (c, asm_out_file);
3408       }
3409
3410   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3411   if (flag_verbose_asm)
3412     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3413   if (flag_print_asm_name)
3414     output_asm_name ();
3415
3416   putc ('\n', asm_out_file);
3417 }
3418 \f
3419 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3420
3421 void
3422 output_asm_label (rtx x)
3423 {
3424   char buf[256];
3425
3426   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3427     x = XEXP (x, 0);
3428   if (LABEL_P (x)
3429       || (NOTE_P (x)
3430           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3431     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3432   else
3433     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3434
3435   assemble_name (asm_out_file, buf);
3436 }
3437
3438 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3439    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3440    assemble_external.  */
3441
3442 static int
3443 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3444 {
3445   rtx x = *xp;
3446
3447   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3448      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3449      or has non-default visibility.  */
3450   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3451     {
3452       tree t;
3453
3454       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3455       if (t)
3456         assemble_external (t);
3457
3458       return -1;
3459     }
3460
3461   return 0;
3462 }
3463
3464 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3465
3466 void
3467 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3468 {
3469   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3470 }
3471
3472 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3473    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3474    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3475    between the % and the digits.
3476    When CODE is a non-letter, X is 0.
3477
3478    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3479    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3480
3481 void
3482 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3483 {
3484   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3485     x = alter_subreg (&x);
3486
3487   /* X must not be a pseudo reg.  */
3488   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3489
3490   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3491
3492   if (x == NULL_RTX)
3493     return;
3494
3495   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3496 }
3497
3498 /* Print a memory reference operand for address X using
3499    machine-dependent assembler syntax.  */
3500
3501 void
3502 output_address (rtx x)
3503 {
3504   bool changed = false;
3505   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3506   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3507 }
3508 \f
3509 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3510    Addition and subtraction are the only arithmetic
3511    that may appear in these expressions.  */
3512
3513 void
3514 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3515 {
3516   char buf[256];
3517
3518  restart:
3519   switch (GET_CODE (x))
3520     {
3521     case PC:
3522       putc ('.', file);
3523       break;
3524
3525     case SYMBOL_REF:
3526       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3527         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3528 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3529       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3530 #else
3531       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3532 #endif
3533       break;
3534
3535     case LABEL_REF:
3536       x = XEXP (x, 0);
3537       /* Fall through.  */
3538     case CODE_LABEL:
3539       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3540 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3541       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3542 #else
3543       assemble_name (file, buf);
3544 #endif
3545       break;
3546
3547     case CONST_INT:
3548       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3549       break;
3550
3551     case CONST:
3552       /* This used to output parentheses around the expression,
3553          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3554       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3555       break;
3556
3557     case CONST_DOUBLE:
3558       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3559         {
3560           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3561           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3562             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3563                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3564                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3565           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3566             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3567                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3568           else
3569             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3570         }
3571       else
3572         /* We can't handle floating point constants;
3573            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3574         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3575       break;
3576
3577     case CONST_FIXED:
3578       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3579                (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3580       break;
3581
3582     case PLUS:
3583       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3584       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3585         {
3586           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3587           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3588             fprintf (file, "+");
3589           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3590         }
3591       else
3592         {
3593           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3594           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3595               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3596             fprintf (file, "+");
3597           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3598         }
3599       break;
3600
3601     case MINUS:
3602       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3603          since some assemblers can't handle that.  */
3604       x = simplify_subtraction (x);
3605       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3606         goto restart;
3607
3608       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3609       fprintf (file, "-");
3610       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3611           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3612           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3613         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3614       else
3615         {
3616           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3617           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3618           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3619         }
3620       break;
3621
3622     case ZERO_EXTEND:
3623     case SIGN_EXTEND:
3624     case SUBREG:
3625     case TRUNCATE:
3626       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3627       break;
3628
3629     default:
3630 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3631       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3632       break;
3633
3634     fail:
3635 #endif
3636       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3637     }
3638 }
3639 \f
3640 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3641    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3642    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3643    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3644    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3645    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3646    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3647
3648    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3649
3650 void
3651 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3652 {
3653   char buf[10];
3654   char *q, c;
3655   va_list argptr;
3656
3657   va_start (argptr, p);
3658
3659   buf[0] = '%';
3660
3661   while ((c = *p++))
3662     switch (c)
3663       {
3664 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3665       case '{':
3666         {
3667           int i;
3668
3669           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3670              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3671           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3672             {
3673               while (*p && *p++ != '|')
3674                 ;
3675
3676               if (*p == '|')
3677                 p++;
3678             }
3679         }
3680         break;
3681
3682       case '|':
3683         /* Skip to close brace.  */
3684         while (*p && *p++ != '}')
3685           ;
3686         break;
3687
3688       case '}':
3689         break;
3690 #endif
3691
3692       case '%':
3693         c = *p++;
3694         q = &buf[1];
3695         while (strchr ("-+ #0", c))
3696           {
3697             *q++ = c;
3698             c = *p++;
3699           }
3700         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3701           {
3702             *q++ = c;
3703             c = *p++;
3704           }
3705         switch (c)
3706           {
3707           case '%':
3708             putc ('%', file);
3709             break;
3710
3711           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3712           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3713           case 'c':
3714             *q++ = c;
3715             *q = 0;
3716             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3717             break;
3718
3719           case 'w':
3720             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3721                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3722                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3723                either `long' or `long long'.  */
3724             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3725             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3726             *q++ = *p++;
3727             *q = 0;
3728             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3729             break;
3730
3731           case 'l':
3732             *q++ = c;
3733 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3734             if (*p == 'l')
3735               {
3736                 *q++ = *p++;
3737                 *q++ = *p++;
3738                 *q = 0;
3739                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3740               }
3741             else
3742 #endif
3743               {
3744                 *q++ = *p++;
3745                 *q = 0;
3746                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3747               }
3748
3749             break;
3750
3751           case 's':
3752             *q++ = c;
3753             *q = 0;
3754             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3755             break;
3756
3757           case 'O':
3758 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3759             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3760 #endif
3761             break;
3762
3763           case 'R':
3764 #ifdef REGISTER_PREFIX
3765             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3766 #endif
3767             break;
3768
3769           case 'I':
3770 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3771             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3772 #endif
3773             break;
3774
3775           case 'L':
3776 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3777             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3778 #endif
3779             break;
3780
3781           case 'U':
3782             fputs (user_label_prefix, file);
3783             break;
3784
3785 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3786             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3787                and so are not available to target specific code.  In order to
3788                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3789                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3790                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3791           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3792           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3793           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3794           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3795             break;
3796
3797           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3798 #endif
3799           default:
3800             gcc_unreachable ();
3801           }
3802         break;
3803
3804       default:
3805         putc (c, file);
3806       }
3807   va_end (argptr);
3808 }
3809 \f
3810 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3811    into two rtx's for single words,
3812    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3813    and in *SECOND the other.  */
3814
3815 void
3816 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3817 {
3818   if (CONST_INT_P (value))
3819     {
3820       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3821         {
3822           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3823              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3824              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3825           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3826           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3827
3828           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3829           sign_bit = 1;
3830           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3831
3832           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3833              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3834              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3835              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3836              compiler warning, even though the code would never be
3837              executed.  */
3838           mask = sign_bit << 1;
3839           mask--;
3840
3841           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3842           sign_extend = ~mask;
3843
3844           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3845           low = INTVAL (value);
3846           low &= mask;
3847           if (low & sign_bit)
3848             low |= sign_extend;
3849
3850           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3851              bits, and sign-extend it.  */
3852           high = INTVAL (value);
3853           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3854           high >>= 1;
3855           high &= mask;
3856           if (high & sign_bit)
3857             high |= sign_extend;
3858
3859           /* Store the words in the target machine order.  */
3860           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3861             {
3862               *first = GEN_INT (high);
3863               *second = GEN_INT (low);
3864             }
3865           else
3866             {
3867               *first = GEN_INT (low);
3868               *second = GEN_INT (high);
3869             }
3870         }
3871       else
3872         {
3873           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3874              is that we regard the value as signed.
3875              So sign-extend it.  */
3876           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3877           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3878             {
3879               *first = high;
3880               *second = value;
3881             }
3882           else
3883             {
3884               *first = value;
3885               *second = high;
3886             }
3887         }
3888     }
3889   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3890     {
3891       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3892         {
3893           *first = const0_rtx;
3894           *second = value;
3895         }
3896       else
3897         {
3898           *first = value;
3899           *second = const0_rtx;
3900         }
3901     }
3902   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3903            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3904            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3905     {
3906       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3907          So order them by the target's convention.  */
3908       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3909         {
3910           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3911           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3912         }
3913       else
3914         {
3915           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3916           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3917         }
3918     }
3919   else
3920     {
3921       REAL_VALUE_TYPE r;
3922       long l[2];
3923       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3924
3925       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3926          format, splits up the floating point double and outputs
3927          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3928          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3929       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3930
3931       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3932          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3933          way on the host that it would on the target.  See for instance
3934          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3935          warnings.  */
3936
3937 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3938       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3939         {
3940           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3941             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3942           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3943             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3944         }
3945 #endif
3946
3947       *first = GEN_INT (l[0]);
3948       *second = GEN_INT (l[1]);
3949     }
3950 }
3951 \f
3952 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3953
3954 int
3955 leaf_function_p (void)
3956 {
3957   rtx insn;
3958   rtx link;
3959
3960   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
3961     return 0;
3962
3963   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3964     {
3965       if (CALL_P (insn)
3966           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3967         return 0;
3968       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3969           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3970           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3971           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3972         return 0;
3973     }
3974   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
3975        link;
3976        link = XEXP (link, 1))
3977     {
3978       insn = XEXP (link, 0);
3979
3980       if (CALL_P (insn)
3981           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3982         return 0;
3983       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3984           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3985           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3986           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3987         return 0;
3988     }
3989
3990   return 1;
3991 }
3992
3993 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3994    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
3995    output templates to customary add branch prediction hints.
3996  */
3997 int
3998 final_forward_branch_p (rtx insn)
3999 {
4000   int insn_id, label_id;
4001
4002   gcc_assert (uid_shuid);
4003   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4004   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4005   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4006   gcc_assert (insn_id && label_id);
4007   return insn_id < label_id;
4008 }
4009
4010 /* On some machines, a function with no call insns
4011    can run faster if it doesn't create its own register window.
4012    When output, the leaf function should use only the "output"
4013    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4014    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4015    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4016    Leaf function treatment means renumbering so the function
4017    uses the "output" registers instead.  */
4018
4019 #ifdef LEAF_REGISTERS
4020
4021 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4022    safely renumbered.  */
4023
4024 int
4025 only_leaf_regs_used (void)
4026 {
4027   int i;
4028   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4029
4030   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4031     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4032         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4033       return 0;
4034
4035   if (crtl->uses_pic_offset_table
4036       && pic_offset_table_rtx != 0
4037       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4038       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4039     return 0;
4040
4041   return 1;
4042 }
4043
4044 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4045    available in leaf functions.  */
4046
4047 static void
4048 leaf_renumber_regs (rtx first)
4049 {
4050   rtx insn;
4051
4052   /* Renumber only the actual patterns.
4053      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4054      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4055   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4056     if (INSN_P (insn))
4057       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4058   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4059        insn;
4060        insn = XEXP (insn, 1))
4061     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4062       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4063 }
4064
4065 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4066    available in leaf functions.  */
4067
4068 void
4069 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4070 {
4071   int i, j;
4072   const char *format_ptr;
4073
4074   if (in_rtx == 0)
4075     return;
4076
4077   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4078      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4079      they  */
4080
4081   if (REG_P (in_rtx))
4082     {
4083       int newreg;
4084
4085       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4086       if (in_rtx->used)
4087         return;
4088
4089       newreg = REGNO (in_rtx);
4090       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4091          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4092       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4093         {
4094           in_rtx->used = 1;
4095           return;
4096         }
4097       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4098       gcc_assert (newreg >= 0);
4099       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4100       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4101       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4102       in_rtx->used = 1;
4103     }
4104
4105   if (INSN_P (in_rtx))
4106     {
4107       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4108          Renumber just the patterns of these insns,
4109          just as we do for the top-level insns.  */
4110       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4111       return;
4112     }
4113
4114   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4115
4116   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4117     switch (*format_ptr++)
4118       {
4119       case 'e':
4120         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4121         break;
4122
4123       case 'E':
4124         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4125           {
4126             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4127               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4128           }
4129         break;
4130
4131       case 'S':
4132       case 's':
4133       case '0':
4134       case 'i':
4135       case 'w':
4136       case 'n':
4137       case 'u':
4138         break;
4139
4140       default:
4141         gcc_unreachable ();
4142       }
4143 }
4144 #endif
4145
4146
4147 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
4148    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
4149    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
4150    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
4151    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
4152    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
4153    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
4154 int debug_nesting = 0;
4155
4156 static tree *symbol_queue;
4157 int symbol_queue_index = 0;
4158 static int symbol_queue_size = 0;
4159
4160 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
4161    while generating the type info for some originally used symbol.
4162    This might generate additional entries in the queue.  Only when
4163    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
4164
4165 void
4166 debug_flush_symbol_queue (void)
4167 {
4168   int i;
4169
4170   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
4171      prematurely.  */
4172
4173   ++debug_nesting;
4174
4175   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
4176     {
4177       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
4178          output no matter what anyone else says.  Specifically,
4179          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
4180          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
4181          which may be set for outside reasons.  */
4182       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
4183       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
4184       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
4185       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
4186
4187 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
4188       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
4189 #endif
4190
4191       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
4192       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
4193     }
4194
4195   symbol_queue_index = 0;
4196   --debug_nesting;
4197 }
4198
4199 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
4200    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
4201    is called.  */
4202
4203 void
4204 debug_queue_symbol (tree decl)
4205 {
4206   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
4207     {
4208       symbol_queue_size += 10;
4209       symbol_queue = XRESIZEVEC (tree, symbol_queue, symbol_queue_size);
4210     }
4211
4212   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
4213 }
4214
4215 /* Free symbol queue.  */
4216 void
4217 debug_free_queue (void)
4218 {
4219   if (symbol_queue)
4220     {
4221       free (symbol_queue);
4222       symbol_queue = NULL;
4223       symbol_queue_size = 0;
4224     }
4225 }
4226 \f
4227 /* Turn the RTL into assembly.  */
4228 static unsigned int
4229 rest_of_handle_final (void)
4230 {
4231   rtx x;
4232   const char *fnname;
4233
4234   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4235      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4236
4237   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4238   gcc_assert (MEM_P (x));
4239   x = XEXP (x, 0);
4240   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4241   fnname = XSTR (x, 0);
4242
4243   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4244   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4245   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4246   final_end_function ();
4247
4248 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
4249   /* ??? The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before
4250      the ".endp" directive that closes the procedure descriptor.  */
4251   output_function_exception_table (fnname);
4252 #endif
4253
4254   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4255
4256 #ifndef TARGET_UNWIND_INFO
4257   /* Otherwise, it feels unclean to switch sections in the middle.  */
4258   output_function_exception_table (fnname);
4259 #endif
4260
4261   user_defined_section_attribute = false;
4262
4263   /* Free up reg info memory.  */
4264   free_reg_info ();
4265
4266   if (! quiet_flag)
4267     fflush (asm_out_file);
4268
4269   /* Write DBX symbols if requested.  */
4270
4271   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4272      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4273      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4274      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4275      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4276      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4277      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4278      *will* be routed past here.  */
4279
4280   timevar_push (TV_SYMOUT);
4281   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4282     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4283   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4284
4285   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4286   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4287
4288   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4289       && targetm.have_ctors_dtors)
4290     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4291                                  decl_init_priority_lookup
4292                                    (current_function_decl));
4293   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4294       && targetm.have_ctors_dtors)
4295     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4296                                 decl_fini_priority_lookup
4297                                   (current_function_decl));
4298   return 0;
4299 }
4300
4301 struct rtl_opt_pass pass_final =
4302 {
4303  {
4304   RTL_PASS,
4305   "final",                              /* name */
4306   NULL,                                 /* gate */
4307   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4308   NULL,                                 /* sub */
4309   NULL,                                 /* next */
4310   0,                                    /* static_pass_number */
4311   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4312   0,                                    /* properties_required */
4313   0,                                    /* properties_provided */
4314   0,                                    /* properties_destroyed */
4315   0,                                    /* todo_flags_start */
4316   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4317  }
4318 };
4319
4320
4321 static unsigned int
4322 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4323 {
4324   /* Shorten branches.  */
4325   shorten_branches (get_insns ());
4326   return 0;
4327 }
4328
4329 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4330 {
4331  {
4332   RTL_PASS,
4333   "shorten",                            /* name */
4334   NULL,                                 /* gate */
4335   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4336   NULL,                                 /* sub */
4337   NULL,                                 /* next */
4338   0,                                    /* static_pass_number */
4339   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4340   0,                                    /* properties_required */
4341   0,                                    /* properties_provided */
4342   0,                                    /* properties_destroyed */
4343   0,                                    /* todo_flags_start */
4344   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4345  }
4346 };
4347
4348
4349 static unsigned int
4350 rest_of_clean_state (void)
4351 {
4352   rtx insn, next;
4353   FILE *final_output = NULL;
4354   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4355   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4356
4357   if (flag_dump_final_insns)
4358     {
4359       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4360       if (!final_output)
4361         {
4362           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4363                  flag_dump_final_insns);
4364           flag_dump_final_insns = NULL;
4365         }
4366       else
4367         {
4368           const char *aname;
4369           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
4370
4371           aname = (IDENTIFIER_POINTER
4372                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
4373           fprintf (final_output, "\n;; Function (%s) %s\n\n", aname,
4374              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
4375              ? " (hot)"
4376              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
4377              ? " (unlikely executed)"
4378              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
4379              ? " (executed once)"
4380              : "");
4381
4382           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4383           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4384             dump_flags |= TDF_NOUID;
4385           final_insns_dump_p = true;
4386
4387           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4388             if (LABEL_P (insn))
4389               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4390             else
4391               INSN_UID (insn) = 0;
4392         }
4393     }
4394
4395   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4396      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4397      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4398      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4399   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4400     {
4401       next = NEXT_INSN (insn);
4402       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4403       PREV_INSN (insn) = NULL;
4404
4405       if (final_output
4406           && (!NOTE_P (insn) ||
4407               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4408                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4409                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4410                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE)))
4411         print_rtl_single (final_output, insn);
4412
4413     }
4414
4415   if (final_output)
4416     {
4417       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4418       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4419       final_insns_dump_p = false;
4420
4421       if (fclose (final_output))
4422         {
4423           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4424                  flag_dump_final_insns);
4425           flag_dump_final_insns = NULL;
4426         }
4427     }
4428
4429   /* In case the function was not output,
4430      don't leave any temporary anonymous types
4431      queued up for sdb output.  */
4432 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4433   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4434     sdbout_types (NULL_TREE);
4435 #endif
4436
4437   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4438   reload_completed = 0;
4439   epilogue_completed = 0;
4440 #ifdef STACK_REGS
4441   regstack_completed = 0;
4442 #endif
4443
4444   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4445      longer valid.  */
4446   init_insn_lengths ();
4447
4448   /* Show no temporary slots allocated.  */
4449   init_temp_slots ();
4450
4451   free_bb_for_insn ();
4452
4453   delete_tree_ssa ();
4454
4455   if (targetm.binds_local_p (current_function_decl))
4456     {
4457       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4458       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4459         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4460       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4461         = pref;
4462     }
4463
4464   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4465      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4466      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4467      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4468
4469      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4470      anymore if we do it here?  */
4471
4472   init_recog_no_volatile ();
4473
4474   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4475   free_after_parsing (cfun);
4476   free_after_compilation (cfun);
4477   return 0;
4478 }
4479
4480 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4481 {
4482  {
4483   RTL_PASS,
4484   "*clean_state",                       /* name */
4485   NULL,                                 /* gate */
4486   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4487   NULL,                                 /* sub */
4488   NULL,                                 /* next */
4489   0,                                    /* static_pass_number */
4490   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4491   0,                                    /* properties_required */
4492   0,                                    /* properties_provided */
4493   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4494   0,                                    /* todo_flags_start */
4495   0                                     /* todo_flags_finish */
4496  }
4497 };