OSDN Git Service

Merge remote-tracking branch 'gnu/gcc-4_7-branch' into rework
[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,
4    2010, 2011
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* This is the final pass of the compiler.
24    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
25
26    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
27    `final' to output assembler code for some RTL code,
28    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
29    If a function is compiled in several pieces, each piece is
30    output separately with `final'.
31
32    Some optimizations are also done at this level.
33    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
34    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
35    are removed by the last jump pass.)
36
37    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
38    seen that the condition codes already had the desired values.
39
40    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
41    have related values, but this may require the following insn
42    (the one that tests the condition codes) to be modified.
43
44    The code for the function prologue and epilogue are generated
45    directly in assembler by the target functions function_prologue and
46    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
47
48 #include "config.h"
49 #include "system.h"
50 #include "coretypes.h"
51 #include "tm.h"
52
53 #include "tree.h"
54 #include "rtl.h"
55 #include "tm_p.h"
56 #include "regs.h"
57 #include "insn-config.h"
58 #include "insn-attr.h"
59 #include "recog.h"
60 #include "conditions.h"
61 #include "flags.h"
62 #include "hard-reg-set.h"
63 #include "output.h"
64 #include "except.h"
65 #include "function.h"
66 #include "rtl-error.h"
67 #include "toplev.h" /* exact_log2, floor_log2 */
68 #include "reload.h"
69 #include "intl.h"
70 #include "basic-block.h"
71 #include "target.h"
72 #include "targhooks.h"
73 #include "debug.h"
74 #include "expr.h"
75 #include "cfglayout.h"
76 #include "tree-pass.h"
77 #include "tree-flow.h"
78 #include "timevar.h"
79 #include "cgraph.h"
80 #include "coverage.h"
81 #include "df.h"
82 #include "vecprim.h"
83 #include "ggc.h"
84 #include "cfgloop.h"
85 #include "params.h"
86 #include "tree-pretty-print.h"
87
88 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
89 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
90                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
91 #endif
92
93 #include "dwarf2out.h"
94
95 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
96 #include "dbxout.h"
97 #endif
98
99 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
100 #include "sdbout.h"
101 #endif
102
103 /* Most ports that aren't using cc0 don't need to define CC_STATUS_INIT.
104    So define a null default for it to save conditionalization later.  */
105 #ifndef CC_STATUS_INIT
106 #define CC_STATUS_INIT
107 #endif
108
109 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
110 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
111 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
112 #endif
113
114 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
115 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
116 #endif
117
118 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
119 #define SEEN_BB         1
120 #define SEEN_NOTE       2
121 #define SEEN_EMITTED    4
122
123 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
124 static rtx debug_insn;
125 rtx current_output_insn;
126
127 /* Line number of last NOTE.  */
128 static int last_linenum;
129
130 /* Last discriminator written to assembly.  */
131 static int last_discriminator;
132
133 /* Discriminator of current block.  */
134 static int discriminator;
135
136 /* Highest line number in current block.  */
137 static int high_block_linenum;
138
139 /* Likewise for function.  */
140 static int high_function_linenum;
141
142 /* Filename of last NOTE.  */
143 static const char *last_filename;
144
145 /* Override filename and line number.  */
146 static const char *override_filename;
147 static int override_linenum;
148
149 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
150 static bool force_source_line = false;
151
152 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
153
154 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
155    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
156    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
157 rtx this_is_asm_operands;
158
159 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
160 static unsigned int insn_noperands;
161
162 /* Compare optimization flag.  */
163
164 static rtx last_ignored_compare = 0;
165
166 /* Assign a unique number to each insn that is output.
167    This can be used to generate unique local labels.  */
168
169 static int insn_counter = 0;
170
171 #ifdef HAVE_cc0
172 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
173    set and examined by output routines
174    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
175
176 CC_STATUS cc_status;
177
178 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
179    from before the insn.  */
180
181 CC_STATUS cc_prev_status;
182 #endif
183
184 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
185
186 static int block_depth;
187
188 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
189
190 static int app_on;
191
192 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
193    Zero otherwise.  */
194
195 rtx final_sequence;
196
197 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
198
199 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
200 static int dialect_number;
201 #endif
202
203 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
204 rtx current_insn_predicate;
205
206 /* True if printing into -fdump-final-insns= dump.  */   
207 bool final_insns_dump_p;
208
209 #ifdef HAVE_ATTR_length
210 static int asm_insn_count (rtx);
211 #endif
212 static void profile_function (FILE *);
213 static void profile_after_prologue (FILE *);
214 static bool notice_source_line (rtx, bool *);
215 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
216 static void output_asm_name (void);
217 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
218 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
219 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
220 #ifdef LEAF_REGISTERS
221 static void leaf_renumber_regs (rtx);
222 #endif
223 #ifdef HAVE_cc0
224 static int alter_cond (rtx);
225 #endif
226 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
227 static int final_addr_vec_align (rtx);
228 #endif
229 #ifdef HAVE_ATTR_length
230 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
231 #endif
232 \f
233 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
234
235 void
236 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
237 {
238   app_on = 0;
239   final_sequence = 0;
240
241 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
242   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
243 #endif
244 }
245
246 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
247
248    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
249    contains return instructions wherever needed.  */
250 void
251 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
252                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
253 {
254 }
255
256 void
257 default_function_switched_text_sections (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
258                                          tree decl ATTRIBUTE_UNUSED,
259                                          bool new_is_cold ATTRIBUTE_UNUSED)
260 {
261 }
262
263 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
264 void
265 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
266 {
267 }
268
269 /* Enable APP processing of subsequent output.
270    Used before the output from an `asm' statement.  */
271
272 void
273 app_enable (void)
274 {
275   if (! app_on)
276     {
277       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
278       app_on = 1;
279     }
280 }
281
282 /* Disable APP processing of subsequent output.
283    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
284
285 void
286 app_disable (void)
287 {
288   if (app_on)
289     {
290       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
291       app_on = 0;
292     }
293 }
294 \f
295 /* Return the number of slots filled in the current
296    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
297    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
298
299 #ifdef DELAY_SLOTS
300 int
301 dbr_sequence_length (void)
302 {
303   if (final_sequence != 0)
304     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
305   else
306     return 0;
307 }
308 #endif
309 \f
310 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
311    and to shorten branches.  */
312
313 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
314    `insn_current_length'.  */
315
316 static int *insn_lengths;
317
318 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
319
320 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
321 static int insn_lengths_max_uid;
322
323 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
324 int insn_current_address;
325
326 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
327 int insn_last_address;
328
329 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
330 int insn_current_align;
331
332 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
333    gives the next following alignment insn that increases the known
334    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
335    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
336    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
337    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
338    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
339    comments.  */
340
341 struct label_alignment
342 {
343   short alignment;
344   short max_skip;
345 };
346
347 static rtx *uid_align;
348 static int *uid_shuid;
349 static struct label_alignment *label_align;
350
351 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
352
353 void
354 init_insn_lengths (void)
355 {
356   if (uid_shuid)
357     {
358       free (uid_shuid);
359       uid_shuid = 0;
360     }
361   if (insn_lengths)
362     {
363       free (insn_lengths);
364       insn_lengths = 0;
365       insn_lengths_max_uid = 0;
366     }
367 #ifdef HAVE_ATTR_length
368   INSN_ADDRESSES_FREE ();
369 #endif
370   if (uid_align)
371     {
372       free (uid_align);
373       uid_align = 0;
374     }
375 }
376
377 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
378    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
379    length.  */
380 static inline int
381 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
382                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
383 {
384 #ifdef HAVE_ATTR_length
385   rtx body;
386   int i;
387   int length = 0;
388
389   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
390     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
391   else
392     switch (GET_CODE (insn))
393       {
394       case NOTE:
395       case BARRIER:
396       case CODE_LABEL:
397       case DEBUG_INSN:
398         return 0;
399
400       case CALL_INSN:
401         length = fallback_fn (insn);
402         break;
403
404       case JUMP_INSN:
405         body = PATTERN (insn);
406         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
407           {
408             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
409                ADDR_VEC_ALIGN.  */
410           }
411         else
412           length = fallback_fn (insn);
413         break;
414
415       case INSN:
416         body = PATTERN (insn);
417         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
418           return 0;
419
420         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
421           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
422         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
423           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
424             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
425         else
426           length = fallback_fn (insn);
427         break;
428
429       default:
430         break;
431       }
432
433 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
434   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
435 #endif
436   return length;
437 #else /* not HAVE_ATTR_length */
438   return 0;
439 #define insn_default_length 0
440 #define insn_min_length 0
441 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
442 }
443
444 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
445    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
446 int
447 get_attr_length (rtx insn)
448 {
449   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
450 }
451
452 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
453    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
454 int
455 get_attr_min_length (rtx insn)
456 {
457   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
458 }
459 \f
460 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
461
462 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
463    proper results:
464
465    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
466    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
467    is used in an expression, it means the alignment value of the
468    alignment point.
469
470    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
471    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
472    This is clearly the sum of the instruction lengths.
473
474    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
475    shall call block Y.
476
477    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
478    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
479
480    The estimated padding is then OX - IX.
481
482    OX can be safely estimated as
483
484            if (X >= Y)
485                    OX = round_up(IX, Y)
486            else
487                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
488
489    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
490    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
491
492    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
493    we needn't worry about that when thinking about OX.
494
495    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
496    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
497    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
498    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
499    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
500
501 #ifndef LABEL_ALIGN
502 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
503 #endif
504
505 #ifndef LOOP_ALIGN
506 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
507 #endif
508
509 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
510 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
511 #endif
512
513 #ifndef JUMP_ALIGN
514 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
515 #endif
516
517 int
518 default_label_align_after_barrier_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
519 {
520   return 0;
521 }
522
523 int
524 default_loop_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
525 {
526   return align_loops_max_skip;
527 }
528
529 int
530 default_label_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
531 {
532   return align_labels_max_skip;
533 }
534
535 int
536 default_jump_align_max_skip (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED)
537 {
538   return align_jumps_max_skip;
539 }
540
541 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
542 static int
543 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
544 {
545   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
546
547   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
548     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
549   return exact_log2 (align);
550
551 }
552
553 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
554 #endif
555
556 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
557 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
558 #endif
559
560 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
561
562 static int min_labelno, max_labelno;
563
564 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
565   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
566
567 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
568   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
569
570 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
571
572 int
573 label_to_alignment (rtx label)
574 {
575   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
576     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
577   return 0;
578 }
579
580 int
581 label_to_max_skip (rtx label)
582 {
583   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
584     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
585   return 0;
586 }
587
588 #ifdef HAVE_ATTR_length
589 /* The differences in addresses
590    between a branch and its target might grow or shrink depending on
591    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
592    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
593    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
594    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
595    is independent of the alignment the start insn of the range end
596    up on, and that is at least as large as the actual difference.
597    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
598    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
599    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
600    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
601    that it might contribute to a size increase.
602
603    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
604    address difference, in case a machine description wants to introduce
605    some common offset that is added to all offsets in a table.
606    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
607    appropriate adjustment.  */
608
609 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
610    START and END might grow / shrink due to a different address for start
611    which changes the size of alignment insns between START and END.
612    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
613    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
614    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
615    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
616
617 static int
618 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
619 {
620   int uid = INSN_UID (start);
621   rtx align_label;
622   int known_align = 1 << known_align_log;
623   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
624   int fuzz = 0;
625
626   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
627     {
628       int align_addr, new_align;
629
630       uid = INSN_UID (align_label);
631       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
632       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
633         break;
634       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
635       new_align = 1 << known_align_log;
636       if (new_align < known_align)
637         continue;
638       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
639       known_align = new_align;
640     }
641   return fuzz;
642 }
643
644 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
645    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
646    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
647    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
648    address is the end address of the branch as known from the previous
649    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
650    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
651    address of the branch as known from the current pass, plus a value
652    to account for possible size increase due to alignment.
653    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
654    to exclude the branch size.  */
655
656 int
657 insn_current_reference_address (rtx branch)
658 {
659   rtx dest, seq;
660   int seq_uid;
661
662   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
663     return 0;
664
665   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
666   seq_uid = INSN_UID (seq);
667   if (!JUMP_P (branch))
668     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
669        offset to address something in front of the start of the function.
670        Thus, we can treat it like a backward branch.
671        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
672        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
673     return insn_current_address;
674   dest = JUMP_LABEL (branch);
675
676   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
677      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
678   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
679     {
680       /* Forward branch.  */
681       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
682               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
683     }
684   else
685     {
686       /* Backward branch.  */
687       return (insn_current_address
688               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
689     }
690 }
691 #endif /* HAVE_ATTR_length */
692 \f
693 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
694    CFG.  */
695
696 unsigned int
697 compute_alignments (void)
698 {
699   int log, max_skip, max_log;
700   basic_block bb;
701   int freq_max = 0;
702   int freq_threshold = 0;
703
704   if (label_align)
705     {
706       free (label_align);
707       label_align = 0;
708     }
709
710   max_labelno = max_label_num ();
711   min_labelno = get_first_label_num ();
712   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
713
714   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
715   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
716     return 0;
717
718   if (dump_file)
719     {
720       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
721       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
722     }
723   loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
724   FOR_EACH_BB (bb)
725     if (bb->frequency > freq_max)
726       freq_max = bb->frequency;
727   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
728
729   if (dump_file)
730     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
731   FOR_EACH_BB (bb)
732     {
733       rtx label = BB_HEAD (bb);
734       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
735       edge e;
736       edge_iterator ei;
737
738       if (!LABEL_P (label)
739           || optimize_bb_for_size_p (bb))
740         {
741           if (dump_file)
742             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
743                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
744           continue;
745         }
746       max_log = LABEL_ALIGN (label);
747       max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (label);
748
749       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
750         {
751           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
752             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
753           else
754             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
755         }
756       if (dump_file)
757         {
758           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
759                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
760                   bb->loop_depth,
761                   fallthru_frequency, branch_frequency);
762           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
763             fprintf (dump_file, " inner_loop");
764           if (bb->loop_father->header == bb)
765             fprintf (dump_file, " loop_header");
766           fprintf (dump_file, "\n");
767         }
768
769       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
770          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
771          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
772             (so it does not need to be in the cache).
773
774          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
775          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
776          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
777          when function is called.  */
778
779       if (!has_fallthru
780           && (branch_frequency > freq_threshold
781               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
782                   && (bb->prev_bb->frequency
783                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
784         {
785           log = JUMP_ALIGN (label);
786           if (dump_file)
787             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
788           if (max_log < log)
789             {
790               max_log = log;
791               max_skip = targetm.asm_out.jump_align_max_skip (label);
792             }
793         }
794       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
795          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
796       if (has_fallthru
797           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
798           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
799           && (branch_frequency
800               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
801         {
802           log = LOOP_ALIGN (label);
803           if (dump_file)
804             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
805           if (max_log < log)
806             {
807               max_log = log;
808               max_skip = targetm.asm_out.loop_align_max_skip (label);
809             }
810         }
811       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
812       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
813     }
814
815   loop_optimizer_finalize ();
816   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
817   return 0;
818 }
819
820 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
821 {
822  {
823   RTL_PASS,
824   "alignments",                         /* name */
825   NULL,                                 /* gate */
826   compute_alignments,                   /* execute */
827   NULL,                                 /* sub */
828   NULL,                                 /* next */
829   0,                                    /* static_pass_number */
830   TV_NONE,                              /* tv_id */
831   0,                                    /* properties_required */
832   0,                                    /* properties_provided */
833   0,                                    /* properties_destroyed */
834   0,                                    /* todo_flags_start */
835   TODO_verify_rtl_sharing
836   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
837  }
838 };
839
840 \f
841 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
842    any branches of variable length if possible.  */
843
844 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
845    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
846    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
847    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
848    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
849    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
850    slots.  */
851
852 void
853 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
854 {
855   rtx insn;
856   int max_uid;
857   int i;
858   int max_log;
859   int max_skip;
860 #ifdef HAVE_ATTR_length
861 #define MAX_CODE_ALIGN 16
862   rtx seq;
863   int something_changed = 1;
864   char *varying_length;
865   rtx body;
866   int uid;
867   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
868
869 #endif
870
871   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
872   max_uid = get_max_uid ();
873
874   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
875   free (uid_shuid);
876
877   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
878
879   if (max_labelno != max_label_num ())
880     {
881       int old = max_labelno;
882       int n_labels;
883       int n_old_labels;
884
885       max_labelno = max_label_num ();
886
887       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
888       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
889
890       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
891
892       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
893          means that the initialization of array got lost.  */
894       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
895
896       memset (label_align + n_old_labels, 0,
897               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
898     }
899
900   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
901      monotonically rising with insn order.  */
902   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
903      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
904      the CODE_LABEL itself).  */
905
906   max_log = 0;
907   max_skip = 0;
908
909   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
910     {
911       int log;
912
913       INSN_SHUID (insn) = i++;
914       if (INSN_P (insn))
915         continue;
916
917       if (LABEL_P (insn))
918         {
919           rtx next;
920           bool next_is_jumptable;
921
922           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
923           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
924           if (max_log < log)
925             {
926               max_log = log;
927               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
928             }
929
930           next = next_nonnote_insn (insn);
931           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
932           if (!next_is_jumptable)
933             {
934               log = LABEL_ALIGN (insn);
935               if (max_log < log)
936                 {
937                   max_log = log;
938                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
939                 }
940             }
941           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
942              section.  */
943           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
944                || readonly_data_section == text_section)
945               && next_is_jumptable)
946             {
947               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
948               if (max_log < log)
949                 {
950                   max_log = log;
951                   max_skip = targetm.asm_out.label_align_max_skip (insn);
952                 }
953             }
954           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
955           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
956           max_log = 0;
957           max_skip = 0;
958         }
959       else if (BARRIER_P (insn))
960         {
961           rtx label;
962
963           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
964                label = NEXT_INSN (label))
965             if (LABEL_P (label))
966               {
967                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
968                 if (max_log < log)
969                   {
970                     max_log = log;
971                     max_skip = targetm.asm_out.label_align_after_barrier_max_skip (label);
972                   }
973                 break;
974               }
975         }
976     }
977 #ifdef HAVE_ATTR_length
978
979   /* Allocate the rest of the arrays.  */
980   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
981   insn_lengths_max_uid = max_uid;
982   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
983      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
984   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
985
986   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
987
988   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
989      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
990      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
991      in the alignment chain for an insn that does / has a known
992      alignment of n.  */
993   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
994
995   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
996     align_tab[i] = NULL_RTX;
997   seq = get_last_insn ();
998   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
999     {
1000       int uid = INSN_UID (seq);
1001       int log;
1002       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
1003       uid_align[uid] = align_tab[0];
1004       if (log)
1005         {
1006           /* Found an alignment label.  */
1007           uid_align[uid] = align_tab[log];
1008           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1009             align_tab[i] = seq;
1010         }
1011     }
1012 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1013   if (optimize)
1014     {
1015       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1016          label fields.  */
1017
1018       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1019       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1020       int rel;
1021
1022       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1023         {
1024           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1025           int len, i, min, max, insn_shuid;
1026           int min_align;
1027           addr_diff_vec_flags flags;
1028
1029           if (!JUMP_P (insn)
1030               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1031             continue;
1032           pat = PATTERN (insn);
1033           len = XVECLEN (pat, 1);
1034           gcc_assert (len > 0);
1035           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1036           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1037             {
1038               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1039               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1040               if (shuid < min)
1041                 {
1042                   min = shuid;
1043                   min_lab = lab;
1044                 }
1045               if (shuid > max)
1046                 {
1047                   max = shuid;
1048                   max_lab = lab;
1049                 }
1050               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1051                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1052             }
1053           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1054           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1055           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1056           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1057           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1058           flags.min_align = min_align;
1059           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1060           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1061           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1062           flags.min_after_base = min > rel;
1063           flags.max_after_base = max > rel;
1064           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1065         }
1066     }
1067 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1068
1069   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1070   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1071        insn != 0;
1072        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1073     {
1074       uid = INSN_UID (insn);
1075
1076       insn_lengths[uid] = 0;
1077
1078       if (LABEL_P (insn))
1079         {
1080           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1081           if (log)
1082             {
1083               int align = 1 << log;
1084               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1085               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1086             }
1087         }
1088
1089       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1090
1091       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1092           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1093         continue;
1094       if (INSN_DELETED_P (insn))
1095         continue;
1096
1097       body = PATTERN (insn);
1098       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1099         {
1100           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1101              section.  */
1102           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1103               || readonly_data_section == text_section)
1104             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1105                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1106                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1107           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1108         }
1109       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1110         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1111       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1112         {
1113           int i;
1114           int const_delay_slots;
1115 #ifdef DELAY_SLOTS
1116           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1117 #else
1118           const_delay_slots = 0;
1119 #endif
1120           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1121              if the shortening could change the number of delay slots
1122              of the branch.  */
1123           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1124             {
1125               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1126               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1127               int inner_length;
1128
1129               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1130                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1131                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1132                                 * insn_default_length (inner_insn));
1133               else
1134                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1135
1136               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1137               if (const_delay_slots)
1138                 {
1139                   if ((varying_length[inner_uid]
1140                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1141                     varying_length[uid] = 1;
1142                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1143                                                 + insn_lengths[uid]);
1144                 }
1145               else
1146                 varying_length[inner_uid] = 0;
1147               insn_lengths[uid] += inner_length;
1148             }
1149         }
1150       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1151         {
1152           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1153           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1154         }
1155
1156       /* If needed, do any adjustment.  */
1157 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1158       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1159       if (insn_lengths[uid] < 0)
1160         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1161 #endif
1162     }
1163
1164   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1165      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1166      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1167
1168   while (something_changed)
1169     {
1170       something_changed = 0;
1171       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1172       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1173            insn != 0;
1174            insn = NEXT_INSN (insn))
1175         {
1176           int new_length;
1177 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1178           int tmp_length;
1179 #endif
1180           int length_align;
1181
1182           uid = INSN_UID (insn);
1183
1184           if (LABEL_P (insn))
1185             {
1186               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1187               if (log > insn_current_align)
1188                 {
1189                   int align = 1 << log;
1190                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1191                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1192                   insn_current_align = log;
1193                   insn_current_address = new_address;
1194                 }
1195               else
1196                 insn_lengths[uid] = 0;
1197               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1198               continue;
1199             }
1200
1201           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1202           if (length_align < insn_current_align)
1203             insn_current_align = length_align;
1204
1205           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1206           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1207
1208 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1209           if (optimize && JUMP_P (insn)
1210               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1211             {
1212               rtx body = PATTERN (insn);
1213               int old_length = insn_lengths[uid];
1214               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1215               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1216               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1217               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1218               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1219               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1220               rtx prev;
1221               int rel_align = 0;
1222               addr_diff_vec_flags flags;
1223
1224               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1225               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1226
1227               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1228               for (prev = rel_lab;
1229                    prev
1230                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1231                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1232                    prev = PREV_INSN (prev))
1233                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1234                   {
1235                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1236                     break;
1237                   }
1238
1239               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1240                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1241               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1242                  pass; adjust these so that they reflect our current
1243                  estimate for this pass.  */
1244               if (flags.base_after_vec)
1245                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1246               if (flags.min_after_vec)
1247                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1248               if (flags.max_after_vec)
1249                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1250               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1251                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1252                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1253                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1254                  size increase.  */
1255               if (flags.min_after_base)
1256                 {
1257                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1258                      changes we are about to make can change the alignment
1259                      within the observed offset, therefore we have to break
1260                      it up into two parts that are independent.  */
1261                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1262                     {
1263                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1264                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1265                     }
1266                   else
1267                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1268                 }
1269               else
1270                 {
1271                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1272                     {
1273                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1274                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1275                     }
1276                   else
1277                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1278                 }
1279               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1280                  for the offset of MAX_LAB.  */
1281               if (flags.max_after_base)
1282                 {
1283                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1284                     {
1285                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1286                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1287                     }
1288                   else
1289                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1290                 }
1291               else
1292                 {
1293                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1294                     {
1295                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1296                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1297                     }
1298                   else
1299                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1300                 }
1301               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1302                                                         max_addr - rel_addr,
1303                                                         body));
1304               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1305                   || readonly_data_section == text_section)
1306                 {
1307                   insn_lengths[uid]
1308                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1309                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1310                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1311                     something_changed = 1;
1312                 }
1313
1314               continue;
1315             }
1316 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1317
1318           if (! (varying_length[uid]))
1319             {
1320               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1321                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1322                 {
1323                   int i;
1324
1325                   body = PATTERN (insn);
1326                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1327                     {
1328                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1329                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1330
1331                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1332
1333                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1334                     }
1335                 }
1336               else
1337                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1338
1339               continue;
1340             }
1341
1342           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1343             {
1344               int i;
1345
1346               body = PATTERN (insn);
1347               new_length = 0;
1348               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1349                 {
1350                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1351                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1352                   int inner_length;
1353
1354                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1355
1356                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1357                      non-varying length.  */
1358                   if (! varying_length[inner_uid])
1359                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1360                   else
1361                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1362
1363                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1364                     {
1365                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1366                       something_changed = 1;
1367                     }
1368                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1369                   new_length += inner_length;
1370                 }
1371             }
1372           else
1373             {
1374               new_length = insn_current_length (insn);
1375               insn_current_address += new_length;
1376             }
1377
1378 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1379           /* If needed, do any adjustment.  */
1380           tmp_length = new_length;
1381           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1382           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1383 #endif
1384
1385           if (new_length != insn_lengths[uid])
1386             {
1387               insn_lengths[uid] = new_length;
1388               something_changed = 1;
1389             }
1390         }
1391       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1392       if (!optimize)
1393         break;
1394     }
1395
1396   free (varying_length);
1397
1398 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1399 }
1400
1401 #ifdef HAVE_ATTR_length
1402 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1403    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1404    This is used to compute its length.  */
1405
1406 static int
1407 asm_insn_count (rtx body)
1408 {
1409   const char *templ;
1410
1411   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1412     templ = XSTR (body, 0);
1413   else
1414     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1415
1416   return asm_str_count (templ);
1417 }
1418 #endif
1419
1420 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1421    inline-asm template. */
1422 int
1423 asm_str_count (const char *templ)
1424 {
1425   int count = 1;
1426
1427   if (!*templ)
1428     return 0;
1429
1430   for (; *templ; templ++)
1431     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1432         || *templ == '\n')
1433       count++;
1434
1435   return count;
1436 }
1437 \f
1438 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1439 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1440    names at compile time to those to be embedded in debug
1441    information.  */
1442 typedef struct debug_prefix_map
1443 {
1444   const char *old_prefix;
1445   const char *new_prefix;
1446   size_t old_len;
1447   size_t new_len;
1448   struct debug_prefix_map *next;
1449 } debug_prefix_map;
1450
1451 /* Linked list of such structures.  */
1452 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1453
1454
1455 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1456    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1457
1458 void
1459 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1460 {
1461   debug_prefix_map *map;
1462   const char *p;
1463
1464   p = strchr (arg, '=');
1465   if (!p)
1466     {
1467       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1468       return;
1469     }
1470   map = XNEW (debug_prefix_map);
1471   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1472   map->old_len = p - arg;
1473   p++;
1474   map->new_prefix = xstrdup (p);
1475   map->new_len = strlen (p);
1476   map->next = debug_prefix_maps;
1477   debug_prefix_maps = map;
1478 }
1479
1480 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1481    the new name corresponding to FILENAME.  */
1482
1483 const char *
1484 remap_debug_filename (const char *filename)
1485 {
1486   debug_prefix_map *map;
1487   char *s;
1488   const char *name;
1489   size_t name_len;
1490
1491   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1492     if (filename_ncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1493       break;
1494   if (!map)
1495     return filename;
1496   name = filename + map->old_len;
1497   name_len = strlen (name) + 1;
1498   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1499   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1500   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1501   return ggc_strdup (s);
1502 }
1503 \f
1504 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1505
1506 static bool
1507 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1508 {
1509   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1510     return false;
1511
1512   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1513     return false;
1514
1515   return true;
1516 }
1517
1518 /* Output assembler code for the start of a function,
1519    and initialize some of the variables in this file
1520    for the new function.  The label for the function and associated
1521    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1522
1523    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1524    FILE is the file to write assembler code to.
1525    OPTIMIZE_P is nonzero if we should eliminate redundant
1526      test and compare insns.  */
1527
1528 void
1529 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1530                       int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED)
1531 {
1532   block_depth = 0;
1533
1534   this_is_asm_operands = 0;
1535
1536   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1537   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1538   last_discriminator = discriminator = 0;
1539
1540   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1541
1542   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1543     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1544
1545   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1546     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1547
1548 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1549   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1550     leaf_renumber_regs (first);
1551 #endif
1552
1553   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1554      if the profiling code comes after the prologue.  */
1555   if (targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1556     profile_function (file);
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   if (!targetm.profile_before_prologue () && crtl->profile)
1594     profile_function (file);
1595 }
1596
1597 static void
1598 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1599 {
1600 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1601 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1602 #endif
1603 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1604   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1605
1606   if (cfun->returns_struct)
1607     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1608                                            true);
1609   if (cfun->static_chain_decl)
1610     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1611 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1612
1613   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1614     {
1615       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1616       switch_to_section (data_section);
1617       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1618       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1619       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1620     }
1621
1622   switch_to_section (current_function_section ());
1623
1624 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1625   if (sval && REG_P (sval))
1626     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1627   if (chain && REG_P (chain))
1628     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1629 #endif
1630
1631   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1632
1633 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1634   if (chain && REG_P (chain))
1635     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1636   if (sval && REG_P (sval))
1637     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1638 #endif
1639 }
1640
1641 /* Output assembler code for the end of a function.
1642    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1643    even though not all of them are needed.  */
1644
1645 void
1646 final_end_function (void)
1647 {
1648   app_disable ();
1649
1650   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1651     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1652
1653   /* Finally, output the function epilogue:
1654      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1655   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1656
1657   /* And debug output.  */
1658   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1659     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1660
1661   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1662       && dwarf2out_do_frame ())
1663     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1664 }
1665 \f
1666
1667 /* Dumper helper for basic block information. FILE is the assembly
1668    output file, and INSN is the instruction being emitted.  */
1669
1670 static void
1671 dump_basic_block_info (FILE *file, rtx insn, basic_block *start_to_bb,
1672                        basic_block *end_to_bb, int bb_map_size, int *bb_seqn)
1673 {
1674   basic_block bb;
1675
1676   if (!flag_debug_asm)
1677     return;
1678
1679   if (INSN_UID (insn) < bb_map_size
1680       && (bb = start_to_bb[INSN_UID (insn)]) != NULL)
1681     {
1682       edge e;
1683       edge_iterator ei;
1684
1685       fprintf (file, "%s BLOCK %d", ASM_COMMENT_START, bb->index);
1686       if (bb->frequency)
1687         fprintf (file, " freq:%d", bb->frequency);
1688       if (bb->count)
1689         fprintf (file, " count:" HOST_WIDEST_INT_PRINT_DEC,
1690                  bb->count);
1691       fprintf (file, " seq:%d", (*bb_seqn)++);
1692       fprintf (file, "\n%s PRED:", ASM_COMMENT_START);
1693       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1694         {
1695           dump_edge_info (file, e, 0);
1696         }
1697       fprintf (file, "\n");
1698     }
1699   if (INSN_UID (insn) < bb_map_size
1700       && (bb = end_to_bb[INSN_UID (insn)]) != NULL)
1701     {
1702       edge e;
1703       edge_iterator ei;
1704
1705       fprintf (asm_out_file, "%s SUCC:", ASM_COMMENT_START);
1706       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1707        {
1708          dump_edge_info (asm_out_file, e, 1);
1709        }
1710       fprintf (file, "\n");
1711     }
1712 }
1713
1714 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1715    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1716
1717 void
1718 final (rtx first, FILE *file, int optimize_p)
1719 {
1720   rtx insn, next;
1721   int max_uid = 0;
1722   int seen = 0;
1723
1724   /* Used for -dA dump.  */
1725   basic_block *start_to_bb = NULL;
1726   basic_block *end_to_bb = NULL;
1727   int bb_map_size = 0;
1728   int bb_seqn = 0;
1729
1730   last_ignored_compare = 0;
1731
1732   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1733     {
1734       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1735         max_uid = INSN_UID (insn);
1736 #ifdef HAVE_cc0
1737       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1738          jumps to each branch only reached from one place.  */
1739       if (optimize_p && JUMP_P (insn))
1740         {
1741           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1742           if (lab && LABEL_P (lab) && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1743             {
1744               LABEL_REFS (lab) = insn;
1745             }
1746         }
1747 #endif
1748     }
1749
1750   init_recog ();
1751
1752   CC_STATUS_INIT;
1753
1754   if (flag_debug_asm)
1755     {
1756       basic_block bb;
1757
1758       bb_map_size = get_max_uid () + 1;
1759       start_to_bb = XCNEWVEC (basic_block, bb_map_size);
1760       end_to_bb = XCNEWVEC (basic_block, bb_map_size);
1761
1762       FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
1763         {
1764           start_to_bb[INSN_UID (BB_HEAD (bb))] = bb;
1765           end_to_bb[INSN_UID (BB_END (bb))] = bb;
1766         }
1767     }
1768
1769   /* Output the insns.  */
1770   for (insn = first; insn;)
1771     {
1772 #ifdef HAVE_ATTR_length
1773       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1774         {
1775           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1776              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1777           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1778           insn_current_address = -1;
1779         }
1780       else
1781         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1782 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1783
1784       dump_basic_block_info (file, insn, start_to_bb, end_to_bb,
1785                              bb_map_size, &bb_seqn);
1786       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize_p, 0, &seen);
1787     }
1788
1789   if (flag_debug_asm)
1790     {
1791       free (start_to_bb);
1792       free (end_to_bb);
1793     }
1794
1795   /* Remove CFI notes, to avoid compare-debug failures.  */
1796   for (insn = first; insn; insn = next)
1797     {
1798       next = NEXT_INSN (insn);
1799       if (NOTE_P (insn)
1800           && (NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_CFI
1801               || NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_CFI_LABEL))
1802         delete_insn (insn);
1803     }
1804 }
1805 \f
1806 const char *
1807 get_insn_template (int code, rtx insn)
1808 {
1809   switch (insn_data[code].output_format)
1810     {
1811     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1812       return insn_data[code].output.single;
1813     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1814       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1815     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1816       gcc_assert (insn);
1817       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1818
1819     default:
1820       gcc_unreachable ();
1821     }
1822 }
1823
1824 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1825    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1826    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1827
1828    The case fall-through in this function is intentional.  */
1829 static void
1830 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1831 {
1832   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1833
1834   switch (LABEL_KIND (insn))
1835     {
1836     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1837 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1838       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1839 #endif
1840     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1841       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1842     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1843 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1844       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1845 #endif
1846       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1847       break;
1848
1849     case LABEL_NORMAL:
1850     default:
1851       gcc_unreachable ();
1852     }
1853 }
1854
1855 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1856 static rtx
1857 call_from_call_insn (rtx insn)
1858 {
1859   rtx x;
1860   gcc_assert (CALL_P (insn));
1861   x = PATTERN (insn);
1862
1863   while (GET_CODE (x) != CALL)
1864     {
1865       switch (GET_CODE (x))
1866         {
1867         default:
1868           gcc_unreachable ();
1869         case COND_EXEC:
1870           x = COND_EXEC_CODE (x);
1871           break;
1872         case PARALLEL:
1873           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1874           break;
1875         case SET:
1876           x = XEXP (x, 1);
1877           break;
1878         }
1879     }
1880   return x;
1881 }
1882
1883 /* The final scan for one insn, INSN.
1884    Args are same as in `final', except that INSN
1885    is the insn being scanned.
1886    Value returned is the next insn to be scanned.
1887
1888    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1889    used for within delayed branch sequence output).
1890
1891    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1892    debug information.  We force the emission of a line note after
1893    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1894    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1895    first.  */
1896
1897 rtx
1898 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize_p ATTRIBUTE_UNUSED,
1899                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1900 {
1901 #ifdef HAVE_cc0
1902   rtx set;
1903 #endif
1904   rtx next;
1905
1906   insn_counter++;
1907
1908   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1909      template of "#") while not optimizing.  */
1910   if (INSN_DELETED_P (insn))
1911     return NEXT_INSN (insn);
1912
1913   switch (GET_CODE (insn))
1914     {
1915     case NOTE:
1916       switch (NOTE_KIND (insn))
1917         {
1918         case NOTE_INSN_DELETED:
1919           break;
1920
1921         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1922           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1923
1924           if (dwarf2out_do_frame ())
1925             dwarf2out_switch_text_section ();
1926           else if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1927             debug_hooks->switch_text_section ();
1928
1929           switch_to_section (current_function_section ());
1930           targetm.asm_out.function_switched_text_sections (asm_out_file,
1931                                                            current_function_decl,
1932                                                            in_cold_section_p);
1933           break;
1934
1935         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1936           if (targetm.asm_out.unwind_emit)
1937             targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1938
1939           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1940             {
1941               *seen |= SEEN_EMITTED;
1942               force_source_line = true;
1943             }
1944           else
1945             *seen |= SEEN_BB;
1946
1947           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1948
1949           break;
1950
1951         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1952           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1953                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1954           break;
1955
1956         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1957           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1958                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1959           break;
1960
1961         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1962           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1963           profile_after_prologue (file);
1964
1965           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1966             {
1967               *seen |= SEEN_EMITTED;
1968               force_source_line = true;
1969             }
1970           else
1971             *seen |= SEEN_NOTE;
1972
1973           break;
1974
1975         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1976           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1977             (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1978           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1979           break;
1980
1981         case NOTE_INSN_CFI:
1982           dwarf2out_emit_cfi (NOTE_CFI (insn));
1983           break;
1984
1985         case NOTE_INSN_CFI_LABEL:
1986           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LCFI",
1987                                   NOTE_LABEL_NUMBER (insn));
1988           break;
1989
1990         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1991           app_disable ();
1992           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1993             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1994
1995           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1996             {
1997               *seen |= SEEN_EMITTED;
1998               force_source_line = true;
1999             }
2000           else
2001             *seen |= SEEN_NOTE;
2002
2003           break;
2004
2005         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
2006           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2007               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2008               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
2009               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
2010               || write_symbols == VMS_DEBUG)
2011             {
2012               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2013
2014               app_disable ();
2015               ++block_depth;
2016               high_block_linenum = last_linenum;
2017
2018               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
2019               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2020                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
2021
2022               /* Mark this block as output.  */
2023               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
2024             }
2025           if (write_symbols == DBX_DEBUG
2026               || write_symbols == SDB_DEBUG)
2027             {
2028               location_t *locus_ptr
2029                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
2030
2031               if (locus_ptr != NULL)
2032                 {
2033                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
2034                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
2035                 }
2036             }
2037           break;
2038
2039         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
2040           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
2041               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
2042               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
2043               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
2044               || write_symbols == VMS_DEBUG)
2045             {
2046               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
2047
2048               app_disable ();
2049
2050               /* End of a symbol-block.  */
2051               --block_depth;
2052               gcc_assert (block_depth >= 0);
2053
2054               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2055                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
2056             }
2057           if (write_symbols == DBX_DEBUG
2058               || write_symbols == SDB_DEBUG)
2059             {
2060               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
2061               location_t *locus_ptr
2062                 = block_nonartificial_location (outer_block);
2063
2064               if (locus_ptr != NULL)
2065                 {
2066                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
2067                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
2068                 }
2069               else
2070                 {
2071                   override_filename = NULL;
2072                   override_linenum = 0;
2073                 }
2074             }
2075           break;
2076
2077         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
2078           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2079              the label could be proved to be unreachable, though still
2080              referenced (in the form of having its address taken.  */
2081           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2082           break;
2083
2084         case NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL:
2085           /* Similarly, but need to use different namespace for it.  */
2086           if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) != -1)
2087             ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "LDL", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2088           break;
2089
2090         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2091         case NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION:
2092           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2093             debug_hooks->var_location (insn);
2094           break;
2095
2096         default:
2097           gcc_unreachable ();
2098           break;
2099         }
2100       break;
2101
2102     case BARRIER:
2103       break;
2104
2105     case CODE_LABEL:
2106       /* The target port might emit labels in the output function for
2107          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2108       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2109         {
2110           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2111 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2112           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2113 #endif
2114
2115           if (align && NEXT_INSN (insn))
2116             {
2117 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2118               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2119 #else
2120 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2121               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2122 #else
2123               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2124 #endif
2125 #endif
2126             }
2127         }
2128       CC_STATUS_INIT;
2129
2130       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2131         debug_hooks->label (insn);
2132
2133       app_disable ();
2134
2135       next = next_nonnote_insn (insn);
2136       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2137          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2138          label and jump table together.  */
2139       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2140         {
2141 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2142           /* In this case, the case vector is being moved by the
2143              target, so don't output the label at all.  Leave that
2144              to the back end macros.  */
2145 #else
2146           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2147             {
2148               int log_align;
2149
2150               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2151                                  (current_function_decl));
2152
2153 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2154               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2155 #else
2156               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2157 #endif
2158               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2159             }
2160           else
2161             switch_to_section (current_function_section ());
2162
2163 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2164           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2165                                  next);
2166 #else
2167           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2168 #endif
2169 #endif
2170           break;
2171         }
2172       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2173         output_alternate_entry_point (file, insn);
2174       else
2175         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2176       break;
2177
2178     default:
2179       {
2180         rtx body = PATTERN (insn);
2181         int insn_code_number;
2182         const char *templ;
2183         bool is_stmt;
2184
2185         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2186         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2187
2188         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2189            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2190
2191         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2192             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2193           break;
2194
2195 #ifdef HAVE_cc0
2196         {
2197           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2198              the setting of the condition code was done in the delay slot
2199              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2200              from the insn that set it.  */
2201
2202           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2203           if (note)
2204             {
2205               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2206               cc_prev_status = cc_status;
2207             }
2208         }
2209 #endif
2210
2211         /* Detect insns that are really jump-tables
2212            and output them as such.  */
2213
2214         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2215           {
2216 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2217             int vlen, idx;
2218 #endif
2219
2220             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2221               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2222                                  (current_function_decl));
2223             else
2224               switch_to_section (current_function_section ());
2225
2226             app_disable ();
2227
2228 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2229             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2230               {
2231 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2232                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2233 #else
2234                 gcc_unreachable ();
2235 #endif
2236               }
2237             else
2238               {
2239 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2240                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2241 #else
2242                 gcc_unreachable ();
2243 #endif
2244               }
2245 #else
2246             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2247             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2248               {
2249                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2250                   {
2251 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2252                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2253                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2254 #else
2255                     gcc_unreachable ();
2256 #endif
2257                   }
2258                 else
2259                   {
2260 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2261                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2262                       (file,
2263                        body,
2264                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2265                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2266 #else
2267                     gcc_unreachable ();
2268 #endif
2269                   }
2270               }
2271 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2272             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2273                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2274                                  insn);
2275 #endif
2276 #endif
2277
2278             switch_to_section (current_function_section ());
2279
2280             break;
2281           }
2282         /* Output this line note if it is the first or the last line
2283            note in a row.  */
2284         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2285             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2286           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2287                                        last_discriminator, is_stmt);
2288
2289         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2290           {
2291             const char *string = XSTR (body, 0);
2292
2293             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2294             CC_STATUS_INIT;
2295
2296             if (string[0])
2297               {
2298                 expanded_location loc;
2299
2300                 app_enable ();
2301                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2302                 if (*loc.file && loc.line)
2303                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2304                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2305                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2306 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2307                 if (*loc.file && loc.line)
2308                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2309 #endif
2310               }
2311             break;
2312           }
2313
2314         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2315         if (asm_noperands (body) >= 0)
2316           {
2317             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2318             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2319             const char *string;
2320             location_t loc;
2321             expanded_location expanded;
2322
2323             /* Make sure we flush any queued register saves in case this
2324                clobbers affected registers.  */
2325             if (dwarf2out_do_frame ())
2326               dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2327
2328             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2329             CC_STATUS_INIT;
2330
2331             /* Get out the operand values.  */
2332             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2333             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2334             insn_noperands = noperands;
2335             this_is_asm_operands = insn;
2336             expanded = expand_location (loc);
2337
2338 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2339             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2340 #endif
2341
2342             /* Output the insn using them.  */
2343             if (string[0])
2344               {
2345                 app_enable ();
2346                 if (expanded.file && expanded.line)
2347                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2348                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2349                 output_asm_insn (string, ops);
2350 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2351                 if (expanded.file && expanded.line)
2352                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2353 #endif
2354               }
2355
2356             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2357               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2358                                                    insn_noperands);
2359
2360             this_is_asm_operands = 0;
2361             break;
2362           }
2363
2364         app_disable ();
2365
2366         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2367           {
2368             /* A delayed-branch sequence */
2369             int i;
2370
2371             final_sequence = body;
2372
2373             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2374                force the restoration of a comparison that was previously
2375                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2376                and cause that insn to be restored.  */
2377
2378             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2379             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2380               {
2381                 final_sequence = 0;
2382                 return next;
2383               }
2384
2385             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2386               {
2387                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2388                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2389                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2390                    split.  */
2391                 do
2392                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2393                 while (insn != next);
2394               }
2395 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2396             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2397 #endif
2398             final_sequence = 0;
2399
2400             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2401                insns in the delay slot are actually executed before the
2402                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2403                actions in these insns and the CC must be marked as being
2404                clobbered by the function.  */
2405             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2406               {
2407                 CC_STATUS_INIT;
2408               }
2409             break;
2410           }
2411
2412         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2413
2414         body = PATTERN (insn);
2415
2416 #ifdef HAVE_cc0
2417         set = single_set (insn);
2418
2419         /* Check for redundant test and compare instructions
2420            (when the condition codes are already set up as desired).
2421            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2422            it should be possible for the user to alter a variable
2423            with the debugger in between statements
2424            and the next statement should reexamine the variable
2425            to compute the condition codes.  */
2426
2427         if (optimize_p)
2428           {
2429             if (set
2430                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2431                 && insn != last_ignored_compare)
2432               {
2433                 rtx src1, src2;
2434                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2435                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2436
2437                 src1 = SET_SRC (set);
2438                 src2 = NULL_RTX;
2439                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2440                   {
2441                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2442                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2443                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2444                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2445                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2446                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2447                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2448                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2449                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2450                   }
2451                 if ((cc_status.value1 != 0
2452                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2453                     || (cc_status.value2 != 0
2454                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2455                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2456                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2457                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2458                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2459                   {
2460                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2461                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2462                         /* or if anything in it is volatile.  */
2463                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2464                       {
2465                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2466                         last_ignored_compare = insn;
2467                         break;
2468                       }
2469                   }
2470               }
2471           }
2472
2473         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2474            if the cc's are in a nonstandard state
2475            so that it accomplishes the same thing that it would
2476            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2477
2478         if (cc_status.flags != 0
2479             && JUMP_P (insn)
2480             && GET_CODE (body) == SET
2481             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2482             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2483             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2484             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2485           {
2486             /* This function may alter the contents of its argument
2487                and clear some of the cc_status.flags bits.
2488                It may also return 1 meaning condition now always true
2489                or -1 meaning condition now always false
2490                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2491             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2492             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2493                with its then-operand or its else-operand.  */
2494             if (result == 1)
2495               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2496             if (result == -1)
2497               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2498
2499             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2500                If it has become a no-op, don't try to output it.
2501                (It would not be recognized.)  */
2502             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2503               {
2504                 delete_insn (insn);
2505                 break;
2506               }
2507             else if (ANY_RETURN_P (SET_SRC (body)))
2508               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2509               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2510
2511             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2512             if (result != 0)
2513               INSN_CODE (insn) = -1;
2514           }
2515
2516         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2517            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2518            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2519            set up normally.  */
2520         if (cc_status.flags != 0
2521             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2522             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2523             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2524             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2525           {
2526             /* This function may alter the contents of its argument
2527                and clear some of the cc_status.flags bits.
2528                It may also return 1 meaning condition now always true
2529                or -1 meaning condition now always false
2530                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2531             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2532
2533             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2534                instruction.  */
2535             if (result == -1)
2536               {
2537                 delete_insn (insn);
2538                 break;
2539               }
2540
2541             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2542                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2543             if (result == 1)
2544               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2545
2546             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2547             if (result != 0)
2548               INSN_CODE (insn) = -1;
2549           }
2550
2551         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2552            condition codes without jumping and instructions that
2553            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2554
2555         if (cc_status.flags != 0
2556             && set != 0)
2557           {
2558             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2559
2560             if (!JUMP_P (insn)
2561                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2562               {
2563                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2564                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2565                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2566               }
2567             else
2568               {
2569                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2570                 then_rtx = const_true_rtx;
2571                 else_rtx = const0_rtx;
2572               }
2573
2574             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2575               {
2576               case GTU:
2577               case GT:
2578               case LTU:
2579               case LT:
2580               case GEU:
2581               case GE:
2582               case LEU:
2583               case LE:
2584               case EQ:
2585               case NE:
2586                 {
2587                   int result;
2588                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2589                     break;
2590                   result = alter_cond (cond_rtx);
2591                   if (result == 1)
2592                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2593                   else if (result == -1)
2594                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2595                   else if (result == 2)
2596                     INSN_CODE (insn) = -1;
2597                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2598                     delete_insn (insn);
2599                 }
2600                 break;
2601
2602               default:
2603                 break;
2604               }
2605           }
2606
2607 #endif
2608
2609 #ifdef HAVE_peephole
2610         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2611
2612         if (optimize_p && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2613           {
2614             rtx next = peephole (insn);
2615             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2616                emit them before the peephole.  */
2617             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2618               {
2619                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2620
2621                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2622                      note = NEXT_INSN (note))
2623                   final_scan_insn (note, file, optimize_p, nopeepholes, seen);
2624
2625                 /* Put the notes in the proper position for a later
2626                    rescan.  For example, the SH target can do this
2627                    when generating a far jump in a delayed branch
2628                    sequence.  */
2629                 note = NEXT_INSN (insn);
2630                 PREV_INSN (note) = prev;
2631                 NEXT_INSN (prev) = note;
2632                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2633                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2634                 NEXT_INSN (insn) = next;
2635                 PREV_INSN (next) = insn;
2636               }
2637
2638             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2639             body = PATTERN (insn);
2640           }
2641 #endif
2642
2643         /* Try to recognize the instruction.
2644            If successful, verify that the operands satisfy the
2645            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2646            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2647
2648         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2649         cleanup_subreg_operands (insn);
2650
2651         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2652         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2653           {
2654             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2655             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2656             print_rtx_head = "";
2657           }
2658
2659         if (! constrain_operands_cached (1))
2660           fatal_insn_not_found (insn);
2661
2662         /* Some target machines need to prescan each insn before
2663            it is output.  */
2664
2665 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2666         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2667 #endif
2668
2669         if (targetm.have_conditional_execution ()
2670             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2671           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2672
2673 #ifdef HAVE_cc0
2674         cc_prev_status = cc_status;
2675
2676         /* Update `cc_status' for this instruction.
2677            The instruction's output routine may change it further.
2678            If the output routine for a jump insn needs to depend
2679            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2680
2681         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2682 #endif
2683
2684         current_output_insn = debug_insn = insn;
2685
2686         /* Find the proper template for this insn.  */
2687         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2688
2689         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2690            which follows a deleted test insn, and that test insn
2691            needs to be reinserted.  */
2692         if (templ == 0)
2693           {
2694             rtx prev;
2695
2696             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2697
2698             /* We have already processed the notes between the setter and
2699                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2700                particularly important if one of the notes is a block
2701                scope note or an EH note.  */
2702             for (prev = insn;
2703                  prev != last_ignored_compare;
2704                  prev = PREV_INSN (prev))
2705               {
2706                 if (NOTE_P (prev))
2707                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2708               }
2709
2710             return prev;
2711           }
2712
2713         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2714            be split.  */
2715         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2716           {
2717             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2718
2719             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2720             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2721               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2722
2723 #ifdef HAVE_ATTR_length
2724             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2725                to ensure that we would have valid length info for the
2726                splitees.  */
2727             gcc_unreachable ();
2728 #endif
2729
2730             return new_rtx;
2731           }
2732
2733         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2734            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2735            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2736         if (targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2737             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2738           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2739
2740         if (CALL_P (insn))
2741           {
2742             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2743             x = XEXP (x, 0);
2744             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2745               {
2746                 tree t;
2747                 x = XEXP (x, 0);
2748                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2749                 if (t)
2750                   assemble_external (t);
2751               }
2752             if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2753               debug_hooks->var_location (insn);
2754           }
2755
2756         /* Output assembler code from the template.  */
2757         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2758
2759         /* Some target machines need to postscan each insn after
2760            it is output.  */
2761         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2762           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2763                                                recog_data.n_operands);
2764
2765         if (!targetm.asm_out.unwind_emit_before_insn
2766             && targetm.asm_out.unwind_emit)
2767           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2768
2769         current_output_insn = debug_insn = 0;
2770       }
2771     }
2772   return NEXT_INSN (insn);
2773 }
2774 \f
2775 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2776    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2777    breakpoint location.  */
2778
2779 static bool
2780 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2781 {
2782   const char *filename;
2783   int linenum;
2784
2785   if (override_filename)
2786     {
2787       filename = override_filename;
2788       linenum = override_linenum;
2789     }
2790   else
2791     {
2792       filename = insn_file (insn);
2793       linenum = insn_line (insn);
2794     }
2795
2796   if (filename == NULL)
2797     return false;
2798
2799   if (force_source_line
2800       || filename != last_filename
2801       || last_linenum != linenum)
2802     {
2803       force_source_line = false;
2804       last_filename = filename;
2805       last_linenum = linenum;
2806       last_discriminator = discriminator;
2807       *is_stmt = true;
2808       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2809       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2810       return true;
2811     }
2812
2813   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2814     {
2815       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2816          output the line table entry with is_stmt false so the
2817          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2818       last_discriminator = discriminator;
2819       *is_stmt = false;
2820       return true;
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825 \f
2826 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2827    directly to the desired hard register.  */
2828
2829 void
2830 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2831 {
2832   int i;
2833   bool changed = false;
2834   extract_insn_cached (insn);
2835   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2836     {
2837       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2838          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2839          already if we are inside a match_operator expression that
2840          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2841          expression directly.  */
2842       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2843         {
2844           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2845           changed = true;
2846         }
2847       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2848                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2849                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2850         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2851     }
2852
2853   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2854     {
2855       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2856         {
2857           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2858           changed = true;
2859         }
2860       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2861                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2862                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2863         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2864     }
2865   if (changed)
2866     df_insn_rescan (insn);
2867 }
2868
2869 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2870    based on the thing it is a subreg of.  */
2871
2872 rtx
2873 alter_subreg (rtx *xp)
2874 {
2875   rtx x = *xp;
2876   rtx y = SUBREG_REG (x);
2877
2878   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2879      We are required to.  */
2880   if (MEM_P (y))
2881     {
2882       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2883
2884       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2885          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2886       if (offset == 0
2887           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2888         {
2889           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2890                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2891           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2892             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2893           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2894             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2895         }
2896
2897       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2898     }
2899   else
2900     {
2901       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2902                                  SUBREG_BYTE (x));
2903
2904       if (new_rtx != 0)
2905         *xp = new_rtx;
2906       else if (REG_P (y))
2907         {
2908           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2909           unsigned int regno;
2910           HOST_WIDE_INT offset;
2911
2912           regno = subreg_regno (x);
2913           if (subreg_lowpart_p (x))
2914             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2915           else
2916             offset = SUBREG_BYTE (x);
2917           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2918         }
2919     }
2920
2921   return *xp;
2922 }
2923
2924 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2925
2926 static rtx
2927 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2928 {
2929   rtx x = *xp;
2930   switch (GET_CODE (x))
2931     {
2932     case PLUS:
2933     case MULT:
2934     case AND:
2935       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2936       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2937       break;
2938
2939     case MEM:
2940     case ZERO_EXTEND:
2941       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2942       break;
2943
2944     case SUBREG:
2945       *changed = true;
2946       return alter_subreg (xp);
2947
2948     default:
2949       break;
2950     }
2951
2952   return *xp;
2953 }
2954 \f
2955 #ifdef HAVE_cc0
2956
2957 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2958    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2959    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2960
2961    The value is normally 0.
2962    1 means that the condition has become always true.
2963    -1 means that the condition has become always false.
2964    2 means that COND has been altered.  */
2965
2966 static int
2967 alter_cond (rtx cond)
2968 {
2969   int value = 0;
2970
2971   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2972     {
2973       value = 2;
2974       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2975     }
2976
2977   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2978     {
2979       value = 2;
2980       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2981     }
2982
2983   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2984     switch (GET_CODE (cond))
2985       {
2986       case LE:
2987       case LEU:
2988       case GEU:
2989         /* Jump becomes unconditional.  */
2990         return 1;
2991
2992       case GT:
2993       case GTU:
2994       case LTU:
2995         /* Jump becomes no-op.  */
2996         return -1;
2997
2998       case GE:
2999         PUT_CODE (cond, EQ);
3000         value = 2;
3001         break;
3002
3003       case LT:
3004         PUT_CODE (cond, NE);
3005         value = 2;
3006         break;
3007
3008       default:
3009         break;
3010       }
3011
3012   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
3013     switch (GET_CODE (cond))
3014       {
3015       case GE:
3016       case GEU:
3017         /* Jump becomes unconditional.  */
3018         return 1;
3019
3020       case LT:
3021       case LTU:
3022         /* Jump becomes no-op.  */
3023         return -1;
3024
3025       case LE:
3026       case LEU:
3027         PUT_CODE (cond, EQ);
3028         value = 2;
3029         break;
3030
3031       case GT:
3032       case GTU:
3033         PUT_CODE (cond, NE);
3034         value = 2;
3035         break;
3036
3037       default:
3038         break;
3039       }
3040
3041   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
3042     switch (GET_CODE (cond))
3043       {
3044       case GEU:
3045         /* Jump becomes unconditional.  */
3046         return 1;
3047
3048       case LEU:
3049         PUT_CODE (cond, EQ);
3050         value = 2;
3051         break;
3052
3053       case GTU:
3054         PUT_CODE (cond, NE);
3055         value = 2;
3056         break;
3057
3058       case LTU:
3059         /* Jump becomes no-op.  */
3060         return -1;
3061
3062       default:
3063         break;
3064       }
3065
3066   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3067     switch (GET_CODE (cond))
3068       {
3069       default:
3070         gcc_unreachable ();
3071
3072       case NE:
3073         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3074         value = 2;
3075         break;
3076
3077       case EQ:
3078         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3079         value = 2;
3080         break;
3081       }
3082
3083   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3084     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3085        to unsigned.  */
3086     switch (GET_CODE (cond))
3087       {
3088       case LE:
3089         PUT_CODE (cond, LEU);
3090         value = 2;
3091         break;
3092
3093       case LT:
3094         PUT_CODE (cond, LTU);
3095         value = 2;
3096         break;
3097
3098       case GT:
3099         PUT_CODE (cond, GTU);
3100         value = 2;
3101         break;
3102
3103       case GE:
3104         PUT_CODE (cond, GEU);
3105         value = 2;
3106         break;
3107
3108       default:
3109         break;
3110       }
3111
3112   return value;
3113 }
3114 #endif
3115 \f
3116 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3117    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3118
3119 void
3120 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3121 {
3122   char *fmt_string;
3123   char *new_message;
3124   const char *pfx_str;
3125   va_list ap;
3126
3127   va_start (ap, cmsgid);
3128
3129   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3130   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3131   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3132
3133   if (this_is_asm_operands)
3134     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3135   else
3136     internal_error ("%s", new_message);
3137
3138   free (fmt_string);
3139   free (new_message);
3140   va_end (ap);
3141 }
3142 \f
3143 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3144
3145 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3146    alternative used.  */
3147
3148 static void
3149 output_asm_name (void)
3150 {
3151   if (debug_insn)
3152     {
3153       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3154       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3155                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3156                insn_data[num].name);
3157       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3158         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3159 #ifdef HAVE_ATTR_length
3160       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3161                get_attr_length (debug_insn));
3162 #endif
3163       /* Clear this so only the first assembler insn
3164          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3165       debug_insn = 0;
3166     }
3167 }
3168
3169 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3170    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3171    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3172
3173 static tree
3174 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3175 {
3176   tree expr;
3177   int inner_addressp;
3178
3179   *paddressp = 0;
3180
3181   if (REG_P (op))
3182     return REG_EXPR (op);
3183   else if (!MEM_P (op))
3184     return 0;
3185
3186   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3187     return MEM_EXPR (op);
3188
3189   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3190   *paddressp = 1;
3191   op = XEXP (op, 0);
3192
3193   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3194      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3195      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3196   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3197     return expr;
3198   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3199            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3200     return expr;
3201
3202   while (UNARY_P (op)
3203          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3204     op = XEXP (op, 0);
3205
3206   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3207   return inner_addressp ? 0 : expr;
3208 }
3209
3210 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3211    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3212    is the number of operands to write.  */
3213
3214 static void
3215 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3216 {
3217   int wrote = 0;
3218   int i;
3219
3220   for (i = 0; i < nops; i++)
3221     {
3222       int addressp;
3223       rtx op = operands[oporder[i]];
3224       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3225
3226       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3227                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3228       wrote = 1;
3229       if (expr)
3230         {
3231           fprintf (asm_out_file, "%s",
3232                    addressp ? "*" : "");
3233           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3234           wrote = 1;
3235         }
3236       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3237                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3238         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3239     }
3240 }
3241
3242 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3243    obeying %-directions to substitute operands taken from
3244    the vector OPERANDS.
3245
3246    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3247    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3248       and print the label name with no punctuation.
3249    %cN means require operand N to be a constant
3250       and print the constant expression with no punctuation.
3251    %aN means expect operand N to be a memory address
3252       (not a memory reference!) and print a reference
3253       to that address.
3254    %nN means expect operand N to be a constant
3255       and print a constant expression for minus the value
3256       of the operand, with no other punctuation.  */
3257
3258 void
3259 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3260 {
3261   const char *p;
3262   int c;
3263 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3264   int dialect = 0;
3265 #endif
3266   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3267   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3268   int ops = 0;
3269
3270   /* An insn may return a null string template
3271      in a case where no assembler code is needed.  */
3272   if (*templ == 0)
3273     return;
3274
3275   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3276   p = templ;
3277   putc ('\t', asm_out_file);
3278
3279 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3280   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3281 #endif
3282
3283   while ((c = *p++))
3284     switch (c)
3285       {
3286       case '\n':
3287         if (flag_verbose_asm)
3288           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3289         if (flag_print_asm_name)
3290           output_asm_name ();
3291
3292         ops = 0;
3293         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3294
3295         putc (c, asm_out_file);
3296 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3297         while ((c = *p) == '\t')
3298           {
3299             putc (c, asm_out_file);
3300             p++;
3301           }
3302         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3303 #endif
3304         break;
3305
3306 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3307       case '{':
3308         {
3309           int i;
3310
3311           if (dialect)
3312             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3313           else
3314             dialect = 1;
3315
3316           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3317              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3318           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3319             {
3320               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3321                 ;
3322               if (*p == '}')
3323                 break;
3324               if (*p == '|')
3325                 p++;
3326             }
3327
3328           if (*p == '\0')
3329             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3330         }
3331         break;
3332
3333       case '|':
3334         if (dialect)
3335           {
3336             /* Skip to close brace.  */
3337             do
3338               {
3339                 if (*p == '\0')
3340                   {
3341                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3342                     break;
3343                   }
3344               }
3345             while (*p++ != '}');
3346             dialect = 0;
3347           }
3348         else
3349           putc (c, asm_out_file);
3350         break;
3351
3352       case '}':
3353         if (! dialect)
3354           putc (c, asm_out_file);
3355         dialect = 0;
3356         break;
3357 #endif
3358
3359       case '%':
3360         /* %% outputs a single %.  */
3361         if (*p == '%')
3362           {
3363             p++;
3364             putc (c, asm_out_file);
3365           }
3366         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3367            compilation.  This is useful for making local labels that are
3368            referred to more than once in a given insn.  */
3369         else if (*p == '=')
3370           {
3371             p++;
3372             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3373           }
3374         /* % followed by a letter and some digits
3375            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3376            Letters `acln' are implemented directly.
3377            Other letters are passed to `output_operand' so that
3378            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3379         else if (ISALPHA (*p))
3380           {
3381             int letter = *p++;
3382             unsigned long opnum;
3383             char *endptr;
3384
3385             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3386
3387             if (endptr == p)
3388               output_operand_lossage ("operand number missing "
3389                                       "after %%-letter");
3390             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3391               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3392             else if (letter == 'l')
3393               output_asm_label (operands[opnum]);
3394             else if (letter == 'a')
3395               output_address (operands[opnum]);
3396             else if (letter == 'c')
3397               {
3398                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3399                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3400                 else
3401                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3402               }
3403             else if (letter == 'n')
3404               {
3405                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3406                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3407                            - INTVAL (operands[opnum]));
3408                 else
3409                   {
3410                     putc ('-', asm_out_file);
3411                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3412                   }
3413               }
3414             else
3415               output_operand (operands[opnum], letter);
3416
3417             if (!opoutput[opnum])
3418               oporder[ops++] = opnum;
3419             opoutput[opnum] = 1;
3420
3421             p = endptr;
3422             c = *p;
3423           }
3424         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3425         else if (ISDIGIT (*p))
3426           {
3427             unsigned long opnum;
3428             char *endptr;
3429
3430             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3431             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3432               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3433             else
3434               output_operand (operands[opnum], 0);
3435
3436             if (!opoutput[opnum])
3437               oporder[ops++] = opnum;
3438             opoutput[opnum] = 1;
3439
3440             p = endptr;
3441             c = *p;
3442           }
3443         /* % followed by punctuation: output something for that
3444            punctuation character alone, with no operand.  The
3445            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3446         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3447           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3448         else
3449           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3450         break;
3451
3452       default:
3453         putc (c, asm_out_file);
3454       }
3455
3456   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3457   if (flag_verbose_asm)
3458     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3459   if (flag_print_asm_name)
3460     output_asm_name ();
3461
3462   putc ('\n', asm_out_file);
3463 }
3464 \f
3465 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3466
3467 void
3468 output_asm_label (rtx x)
3469 {
3470   char buf[256];
3471
3472   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3473     x = XEXP (x, 0);
3474   if (LABEL_P (x)
3475       || (NOTE_P (x)
3476           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3477     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3478   else
3479     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3480
3481   assemble_name (asm_out_file, buf);
3482 }
3483
3484 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3485    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3486    assemble_external.  */
3487
3488 static int
3489 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3490 {
3491   rtx x = *xp;
3492
3493   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3494      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3495      or has non-default visibility.  */
3496   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3497     {
3498       tree t;
3499
3500       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3501       if (t)
3502         assemble_external (t);
3503
3504       return -1;
3505     }
3506
3507   return 0;
3508 }
3509
3510 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3511
3512 void
3513 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3514 {
3515   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3516 }
3517
3518 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3519    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3520    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3521    between the % and the digits.
3522    When CODE is a non-letter, X is 0.
3523
3524    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3525    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3526
3527 void
3528 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3529 {
3530   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3531     x = alter_subreg (&x);
3532
3533   /* X must not be a pseudo reg.  */
3534   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3535
3536   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3537
3538   if (x == NULL_RTX)
3539     return;
3540
3541   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3542 }
3543
3544 /* Print a memory reference operand for address X using
3545    machine-dependent assembler syntax.  */
3546
3547 void
3548 output_address (rtx x)
3549 {
3550   bool changed = false;
3551   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3552   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3553 }
3554 \f
3555 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3556    Addition and subtraction are the only arithmetic
3557    that may appear in these expressions.  */
3558
3559 void
3560 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3561 {
3562   char buf[256];
3563
3564  restart:
3565   switch (GET_CODE (x))
3566     {
3567     case PC:
3568       putc ('.', file);
3569       break;
3570
3571     case SYMBOL_REF:
3572       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3573         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3574 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3575       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3576 #else
3577       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3578 #endif
3579       break;
3580
3581     case LABEL_REF:
3582       x = XEXP (x, 0);
3583       /* Fall through.  */
3584     case CODE_LABEL:
3585       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3586 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3587       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3588 #else
3589       assemble_name (file, buf);
3590 #endif
3591       break;
3592
3593     case CONST_INT:
3594       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3595       break;
3596
3597     case CONST:
3598       /* This used to output parentheses around the expression,
3599          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3600       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3601       break;
3602
3603     case CONST_DOUBLE:
3604       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3605         {
3606           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3607           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3608             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3609                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3610                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3611           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3612             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3613                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3614           else
3615             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3616         }
3617       else
3618         /* We can't handle floating point constants;
3619            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3620         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3621       break;
3622
3623     case CONST_FIXED:
3624       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3625       break;
3626
3627     case PLUS:
3628       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3629       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3630         {
3631           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3632           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3633             fprintf (file, "+");
3634           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3635         }
3636       else
3637         {
3638           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3639           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3640               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3641             fprintf (file, "+");
3642           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3643         }
3644       break;
3645
3646     case MINUS:
3647       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3648          since some assemblers can't handle that.  */
3649       x = simplify_subtraction (x);
3650       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3651         goto restart;
3652
3653       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3654       fprintf (file, "-");
3655       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3656           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3657           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3658         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3659       else
3660         {
3661           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3662           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3663           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3664         }
3665       break;
3666
3667     case ZERO_EXTEND:
3668     case SIGN_EXTEND:
3669     case SUBREG:
3670     case TRUNCATE:
3671       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3672       break;
3673
3674     default:
3675       if (targetm.asm_out.output_addr_const_extra (file, x))
3676         break;
3677
3678       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3679     }
3680 }
3681 \f
3682 /* Output a quoted string.  */
3683
3684 void
3685 output_quoted_string (FILE *asm_file, const char *string)
3686 {
3687 #ifdef OUTPUT_QUOTED_STRING
3688   OUTPUT_QUOTED_STRING (asm_file, string);
3689 #else
3690   char c;
3691
3692   putc ('\"', asm_file);
3693   while ((c = *string++) != 0)
3694     {
3695       if (ISPRINT (c))
3696         {
3697           if (c == '\"' || c == '\\')
3698             putc ('\\', asm_file);
3699           putc (c, asm_file);
3700         }
3701       else
3702         fprintf (asm_file, "\\%03o", (unsigned char) c);
3703     }
3704   putc ('\"', asm_file);
3705 #endif
3706 }
3707 \f
3708 /* Write a HOST_WIDE_INT number in hex form 0x1234, fast. */
3709
3710 void
3711 fprint_whex (FILE *f, unsigned HOST_WIDE_INT value)
3712 {
3713   char buf[2 + CHAR_BIT * sizeof (value) / 4];
3714   if (value == 0)
3715     putc ('0', f);
3716   else
3717     {
3718       char *p = buf + sizeof (buf);
3719       do
3720         *--p = "0123456789abcdef"[value % 16];
3721       while ((value /= 16) != 0);
3722       *--p = 'x';
3723       *--p = '0';
3724       fwrite (p, 1, buf + sizeof (buf) - p, f);
3725     }
3726 }
3727
3728 /* Internal function that prints an unsigned long in decimal in reverse.
3729    The output string IS NOT null-terminated. */
3730
3731 static int
3732 sprint_ul_rev (char *s, unsigned long value)
3733 {
3734   int i = 0;
3735   do
3736     {
3737       s[i] = "0123456789"[value % 10];
3738       value /= 10;
3739       i++;
3740       /* alternate version, without modulo */
3741       /* oldval = value; */
3742       /* value /= 10; */
3743       /* s[i] = "0123456789" [oldval - 10*value]; */
3744       /* i++ */
3745     }
3746   while (value != 0);
3747   return i;
3748 }
3749
3750 /* Write an unsigned long as decimal to a file, fast. */
3751
3752 void
3753 fprint_ul (FILE *f, unsigned long value)
3754 {
3755   /* python says: len(str(2**64)) == 20 */
3756   char s[20];
3757   int i;
3758
3759   i = sprint_ul_rev (s, value);
3760
3761   /* It's probably too small to bother with string reversal and fputs. */
3762   do
3763     {
3764       i--;
3765       putc (s[i], f);
3766     }
3767   while (i != 0);
3768 }
3769
3770 /* Write an unsigned long as decimal to a string, fast.
3771    s must be wide enough to not overflow, at least 21 chars.
3772    Returns the length of the string (without terminating '\0'). */
3773
3774 int
3775 sprint_ul (char *s, unsigned long value)
3776 {
3777   int len;
3778   char tmp_c;
3779   int i;
3780   int j;
3781
3782   len = sprint_ul_rev (s, value);
3783   s[len] = '\0';
3784
3785   /* Reverse the string. */
3786   i = 0;
3787   j = len - 1;
3788   while (i < j)
3789     {
3790       tmp_c = s[i];
3791       s[i] = s[j];
3792       s[j] = tmp_c;
3793       i++; j--;
3794     }
3795
3796   return len;
3797 }
3798
3799 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3800    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3801    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3802    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3803    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3804    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3805    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3806
3807    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3808
3809 void
3810 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3811 {
3812   char buf[10];
3813   char *q, c;
3814   va_list argptr;
3815
3816   va_start (argptr, p);
3817
3818   buf[0] = '%';
3819
3820   while ((c = *p++))
3821     switch (c)
3822       {
3823 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3824       case '{':
3825         {
3826           int i;
3827
3828           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3829              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3830           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3831             {
3832               while (*p && *p++ != '|')
3833                 ;
3834
3835               if (*p == '|')
3836                 p++;
3837             }
3838         }
3839         break;
3840
3841       case '|':
3842         /* Skip to close brace.  */
3843         while (*p && *p++ != '}')
3844           ;
3845         break;
3846
3847       case '}':
3848         break;
3849 #endif
3850
3851       case '%':
3852         c = *p++;
3853         q = &buf[1];
3854         while (strchr ("-+ #0", c))
3855           {
3856             *q++ = c;
3857             c = *p++;
3858           }
3859         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3860           {
3861             *q++ = c;
3862             c = *p++;
3863           }
3864         switch (c)
3865           {
3866           case '%':
3867             putc ('%', file);
3868             break;
3869
3870           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3871           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3872           case 'c':
3873             *q++ = c;
3874             *q = 0;
3875             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3876             break;
3877
3878           case 'w':
3879             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3880                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3881                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3882                either `long' or `long long'.  */
3883             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3884             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3885             *q++ = *p++;
3886             *q = 0;
3887             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3888             break;
3889
3890           case 'l':
3891             *q++ = c;
3892 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3893             if (*p == 'l')
3894               {
3895                 *q++ = *p++;
3896                 *q++ = *p++;
3897                 *q = 0;
3898                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3899               }
3900             else
3901 #endif
3902               {
3903                 *q++ = *p++;
3904                 *q = 0;
3905                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3906               }
3907
3908             break;
3909
3910           case 's':
3911             *q++ = c;
3912             *q = 0;
3913             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3914             break;
3915
3916           case 'O':
3917 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3918             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3919 #endif
3920             break;
3921
3922           case 'R':
3923 #ifdef REGISTER_PREFIX
3924             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3925 #endif
3926             break;
3927
3928           case 'I':
3929 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3930             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3931 #endif
3932             break;
3933
3934           case 'L':
3935 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3936             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3937 #endif
3938             break;
3939
3940           case 'U':
3941             fputs (user_label_prefix, file);
3942             break;
3943
3944 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3945             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3946                and so are not available to target specific code.  In order to
3947                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3948                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3949                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3950           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3951           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3952           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3953           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3954             break;
3955
3956           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3957 #endif
3958           default:
3959             gcc_unreachable ();
3960           }
3961         break;
3962
3963       default:
3964         putc (c, file);
3965       }
3966   va_end (argptr);
3967 }
3968 \f
3969 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3970    into two rtx's for single words,
3971    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3972    and in *SECOND the other.  */
3973
3974 void
3975 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3976 {
3977   if (CONST_INT_P (value))
3978     {
3979       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3980         {
3981           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3982              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3983              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3984           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3985           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3986           unsigned bits_per_word = BITS_PER_WORD;
3987
3988           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3989           sign_bit = 1;
3990           sign_bit <<= bits_per_word - 1;
3991
3992           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3993              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3994              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3995              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3996              compiler warning, even though the code would never be
3997              executed.  */
3998           mask = sign_bit << 1;
3999           mask--;
4000
4001           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
4002           sign_extend = ~mask;
4003
4004           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
4005           low = INTVAL (value);
4006           low &= mask;
4007           if (low & sign_bit)
4008             low |= sign_extend;
4009
4010           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
4011              bits, and sign-extend it.  */
4012           high = INTVAL (value);
4013           high >>= bits_per_word - 1;
4014           high >>= 1;
4015           high &= mask;
4016           if (high & sign_bit)
4017             high |= sign_extend;
4018
4019           /* Store the words in the target machine order.  */
4020           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4021             {
4022               *first = GEN_INT (high);
4023               *second = GEN_INT (low);
4024             }
4025           else
4026             {
4027               *first = GEN_INT (low);
4028               *second = GEN_INT (high);
4029             }
4030         }
4031       else
4032         {
4033           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
4034              is that we regard the value as signed.
4035              So sign-extend it.  */
4036           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
4037           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4038             {
4039               *first = high;
4040               *second = value;
4041             }
4042           else
4043             {
4044               *first = value;
4045               *second = high;
4046             }
4047         }
4048     }
4049   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
4050     {
4051       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4052         {
4053           *first = const0_rtx;
4054           *second = value;
4055         }
4056       else
4057         {
4058           *first = value;
4059           *second = const0_rtx;
4060         }
4061     }
4062   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
4063            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
4064            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
4065     {
4066       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
4067          So order them by the target's convention.  */
4068       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
4069         {
4070           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4071           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4072         }
4073       else
4074         {
4075           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
4076           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
4077         }
4078     }
4079   else
4080     {
4081       REAL_VALUE_TYPE r;
4082       long l[2];
4083       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
4084
4085       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
4086          format, splits up the floating point double and outputs
4087          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
4088          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
4089       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
4090
4091       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
4092          then sign-extend on the host so that the number will look the same
4093          way on the host that it would on the target.  See for instance
4094          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
4095          warnings.  */
4096
4097 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
4098       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
4099         {
4100           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
4101             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
4102           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
4103             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
4104         }
4105 #endif
4106
4107       *first = GEN_INT (l[0]);
4108       *second = GEN_INT (l[1]);
4109     }
4110 }
4111 \f
4112 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
4113
4114 int
4115 leaf_function_p (void)
4116 {
4117   rtx insn;
4118   rtx link;
4119
4120   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
4121     return 0;
4122
4123   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4124     {
4125       if (CALL_P (insn)
4126           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4127         return 0;
4128       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4129           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4130           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
4131           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4132         return 0;
4133     }
4134   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
4135        link;
4136        link = XEXP (link, 1))
4137     {
4138       insn = XEXP (link, 0);
4139
4140       if (CALL_P (insn)
4141           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
4142         return 0;
4143       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
4144           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
4145           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
4146           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
4147         return 0;
4148     }
4149
4150   return 1;
4151 }
4152
4153 /* Return 1 if branch is a forward branch.
4154    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
4155    output templates to customary add branch prediction hints.
4156  */
4157 int
4158 final_forward_branch_p (rtx insn)
4159 {
4160   int insn_id, label_id;
4161
4162   gcc_assert (uid_shuid);
4163   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4164   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4165   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4166   gcc_assert (insn_id && label_id);
4167   return insn_id < label_id;
4168 }
4169
4170 /* On some machines, a function with no call insns
4171    can run faster if it doesn't create its own register window.
4172    When output, the leaf function should use only the "output"
4173    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4174    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4175    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4176    Leaf function treatment means renumbering so the function
4177    uses the "output" registers instead.  */
4178
4179 #ifdef LEAF_REGISTERS
4180
4181 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4182    safely renumbered.  */
4183
4184 int
4185 only_leaf_regs_used (void)
4186 {
4187   int i;
4188   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4189
4190   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4191     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4192         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4193       return 0;
4194
4195   if (crtl->uses_pic_offset_table
4196       && pic_offset_table_rtx != 0
4197       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4198       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4199     return 0;
4200
4201   return 1;
4202 }
4203
4204 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4205    available in leaf functions.  */
4206
4207 static void
4208 leaf_renumber_regs (rtx first)
4209 {
4210   rtx insn;
4211
4212   /* Renumber only the actual patterns.
4213      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4214      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4215   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4216     if (INSN_P (insn))
4217       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4218   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4219        insn;
4220        insn = XEXP (insn, 1))
4221     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4222       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4223 }
4224
4225 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4226    available in leaf functions.  */
4227
4228 void
4229 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4230 {
4231   int i, j;
4232   const char *format_ptr;
4233
4234   if (in_rtx == 0)
4235     return;
4236
4237   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4238      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4239      they  */
4240
4241   if (REG_P (in_rtx))
4242     {
4243       int newreg;
4244
4245       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4246       if (in_rtx->used)
4247         return;
4248
4249       newreg = REGNO (in_rtx);
4250       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4251          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4252       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4253         {
4254           in_rtx->used = 1;
4255           return;
4256         }
4257       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4258       gcc_assert (newreg >= 0);
4259       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4260       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4261       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4262       in_rtx->used = 1;
4263     }
4264
4265   if (INSN_P (in_rtx))
4266     {
4267       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4268          Renumber just the patterns of these insns,
4269          just as we do for the top-level insns.  */
4270       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4271       return;
4272     }
4273
4274   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4275
4276   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4277     switch (*format_ptr++)
4278       {
4279       case 'e':
4280         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4281         break;
4282
4283       case 'E':
4284         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4285           {
4286             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4287               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4288           }
4289         break;
4290
4291       case 'S':
4292       case 's':
4293       case '0':
4294       case 'i':
4295       case 'w':
4296       case 'n':
4297       case 'u':
4298         break;
4299
4300       default:
4301         gcc_unreachable ();
4302       }
4303 }
4304 #endif
4305 \f
4306 /* Turn the RTL into assembly.  */
4307 static unsigned int
4308 rest_of_handle_final (void)
4309 {
4310   rtx x;
4311   const char *fnname;
4312
4313   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4314      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4315
4316   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4317   gcc_assert (MEM_P (x));
4318   x = XEXP (x, 0);
4319   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4320   fnname = XSTR (x, 0);
4321
4322   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4323   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4324   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4325   final_end_function ();
4326
4327   /* The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before the ".endp"
4328      directive that closes the procedure descriptor.  Similarly, for x64 SEH.
4329      Otherwise it's not strictly necessary, but it doesn't hurt either.  */
4330   output_function_exception_table (fnname);
4331
4332   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4333
4334   user_defined_section_attribute = false;
4335
4336   /* Free up reg info memory.  */
4337   free_reg_info ();
4338
4339   if (! quiet_flag)
4340     fflush (asm_out_file);
4341
4342   /* Write DBX symbols if requested.  */
4343
4344   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4345      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4346      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4347      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4348      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4349      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4350      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4351      *will* be routed past here.  */
4352
4353   timevar_push (TV_SYMOUT);
4354   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4355     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4356   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4357
4358   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4359   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4360
4361   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4362       && targetm.have_ctors_dtors)
4363     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4364                                  decl_init_priority_lookup
4365                                    (current_function_decl));
4366   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4367       && targetm.have_ctors_dtors)
4368     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4369                                 decl_fini_priority_lookup
4370                                   (current_function_decl));
4371   return 0;
4372 }
4373
4374 struct rtl_opt_pass pass_final =
4375 {
4376  {
4377   RTL_PASS,
4378   "final",                              /* name */
4379   NULL,                                 /* gate */
4380   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4381   NULL,                                 /* sub */
4382   NULL,                                 /* next */
4383   0,                                    /* static_pass_number */
4384   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4385   0,                                    /* properties_required */
4386   0,                                    /* properties_provided */
4387   0,                                    /* properties_destroyed */
4388   0,                                    /* todo_flags_start */
4389   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4390  }
4391 };
4392
4393
4394 static unsigned int
4395 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4396 {
4397   /* Shorten branches.  */
4398   shorten_branches (get_insns ());
4399   return 0;
4400 }
4401
4402 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4403 {
4404  {
4405   RTL_PASS,
4406   "shorten",                            /* name */
4407   NULL,                                 /* gate */
4408   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4409   NULL,                                 /* sub */
4410   NULL,                                 /* next */
4411   0,                                    /* static_pass_number */
4412   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4413   0,                                    /* properties_required */
4414   0,                                    /* properties_provided */
4415   0,                                    /* properties_destroyed */
4416   0,                                    /* todo_flags_start */
4417   0                                     /* todo_flags_finish */
4418  }
4419 };
4420
4421
4422 static unsigned int
4423 rest_of_clean_state (void)
4424 {
4425   rtx insn, next;
4426   FILE *final_output = NULL;
4427   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4428   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4429
4430   if (flag_dump_final_insns)
4431     {
4432       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4433       if (!final_output)
4434         {
4435           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4436                  flag_dump_final_insns);
4437           flag_dump_final_insns = NULL;
4438         }
4439       else
4440         {
4441           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4442           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4443             dump_flags |= TDF_NOUID;
4444           dump_function_header (final_output, current_function_decl,
4445                                 dump_flags);
4446           final_insns_dump_p = true;
4447
4448           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4449             if (LABEL_P (insn))
4450               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4451             else
4452               {
4453                 if (NOTE_P (insn))
4454                   set_block_for_insn (insn, NULL);
4455                 INSN_UID (insn) = 0;
4456               }
4457         }
4458     }
4459
4460   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4461      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4462      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4463      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4464   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4465     {
4466       next = NEXT_INSN (insn);
4467       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4468       PREV_INSN (insn) = NULL;
4469
4470       if (final_output
4471           && (!NOTE_P (insn) ||
4472               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4473                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION
4474                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4475                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4476                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL)))
4477         print_rtl_single (final_output, insn);
4478     }
4479
4480   if (final_output)
4481     {
4482       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4483       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4484       final_insns_dump_p = false;
4485
4486       if (fclose (final_output))
4487         {
4488           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4489                  flag_dump_final_insns);
4490           flag_dump_final_insns = NULL;
4491         }
4492     }
4493
4494   /* In case the function was not output,
4495      don't leave any temporary anonymous types
4496      queued up for sdb output.  */
4497 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4498   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4499     sdbout_types (NULL_TREE);
4500 #endif
4501
4502   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4503   reload_completed = 0;
4504   epilogue_completed = 0;
4505 #ifdef STACK_REGS
4506   regstack_completed = 0;
4507 #endif
4508
4509   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4510      longer valid.  */
4511   init_insn_lengths ();
4512
4513   /* Show no temporary slots allocated.  */
4514   init_temp_slots ();
4515
4516   free_bb_for_insn ();
4517
4518   delete_tree_ssa ();
4519
4520   /* We can reduce stack alignment on call site only when we are sure that
4521      the function body just produced will be actually used in the final
4522      executable.  */
4523   if (decl_binds_to_current_def_p (current_function_decl))
4524     {
4525       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4526       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4527         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4528       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4529         = pref;
4530     }
4531
4532   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4533      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4534      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4535      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4536
4537      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4538      anymore if we do it here?  */
4539
4540   init_recog_no_volatile ();
4541
4542   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4543   free_after_parsing (cfun);
4544   free_after_compilation (cfun);
4545   return 0;
4546 }
4547
4548 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4549 {
4550  {
4551   RTL_PASS,
4552   "*clean_state",                       /* name */
4553   NULL,                                 /* gate */
4554   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4555   NULL,                                 /* sub */
4556   NULL,                                 /* next */
4557   0,                                    /* static_pass_number */
4558   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4559   0,                                    /* properties_required */
4560   0,                                    /* properties_provided */
4561   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4562   0,                                    /* todo_flags_start */
4563   0                                     /* todo_flags_finish */
4564  }
4565 };