OSDN Git Service

PR target/44290
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / final.c
1 /* Convert RTL to assembler code and output it, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
3    1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This is the final pass of the compiler.
23    It looks at the rtl code for a function and outputs assembler code.
24
25    Call `final_start_function' to output the assembler code for function entry,
26    `final' to output assembler code for some RTL code,
27    `final_end_function' to output assembler code for function exit.
28    If a function is compiled in several pieces, each piece is
29    output separately with `final'.
30
31    Some optimizations are also done at this level.
32    Move instructions that were made unnecessary by good register allocation
33    are detected and omitted from the output.  (Though most of these
34    are removed by the last jump pass.)
35
36    Instructions to set the condition codes are omitted when it can be
37    seen that the condition codes already had the desired values.
38
39    In some cases it is sufficient if the inherited condition codes
40    have related values, but this may require the following insn
41    (the one that tests the condition codes) to be modified.
42
43    The code for the function prologue and epilogue are generated
44    directly in assembler by the target functions function_prologue and
45    function_epilogue.  Those instructions never exist as rtl.  */
46
47 #include "config.h"
48 #include "system.h"
49 #include "coretypes.h"
50 #include "tm.h"
51
52 #include "tree.h"
53 #include "rtl.h"
54 #include "tm_p.h"
55 #include "regs.h"
56 #include "insn-config.h"
57 #include "insn-attr.h"
58 #include "recog.h"
59 #include "conditions.h"
60 #include "flags.h"
61 #include "hard-reg-set.h"
62 #include "output.h"
63 #include "except.h"
64 #include "function.h"
65 #include "rtl-error.h"
66 #include "toplev.h" /* exact_log2, floor_log2 */
67 #include "reload.h"
68 #include "intl.h"
69 #include "basic-block.h"
70 #include "target.h"
71 #include "debug.h"
72 #include "expr.h"
73 #include "cfglayout.h"
74 #include "tree-pass.h"
75 #include "tree-flow.h"
76 #include "timevar.h"
77 #include "cgraph.h"
78 #include "coverage.h"
79 #include "df.h"
80 #include "vecprim.h"
81 #include "ggc.h"
82 #include "cfgloop.h"
83 #include "params.h"
84
85 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
86 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
87                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
88 #endif
89
90 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
91 #include "dwarf2out.h"
92 #endif
93
94 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
95 #include "dbxout.h"
96 #endif
97
98 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
99 #include "sdbout.h"
100 #endif
101
102 /* If we aren't using cc0, CC_STATUS_INIT shouldn't exist.  So define a
103    null default for it to save conditionalization later.  */
104 #ifndef CC_STATUS_INIT
105 #define CC_STATUS_INIT
106 #endif
107
108 /* How to start an assembler comment.  */
109 #ifndef ASM_COMMENT_START
110 #define ASM_COMMENT_START ";#"
111 #endif
112
113 /* Is the given character a logical line separator for the assembler?  */
114 #ifndef IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR
115 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == ';')
116 #endif
117
118 #ifndef JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
119 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 0
120 #endif
121
122 /* Bitflags used by final_scan_insn.  */
123 #define SEEN_BB         1
124 #define SEEN_NOTE       2
125 #define SEEN_EMITTED    4
126
127 /* Last insn processed by final_scan_insn.  */
128 static rtx debug_insn;
129 rtx current_output_insn;
130
131 /* Line number of last NOTE.  */
132 static int last_linenum;
133
134 /* Last discriminator written to assembly.  */
135 static int last_discriminator;
136
137 /* Discriminator of current block.  */
138 static int discriminator;
139
140 /* Highest line number in current block.  */
141 static int high_block_linenum;
142
143 /* Likewise for function.  */
144 static int high_function_linenum;
145
146 /* Filename of last NOTE.  */
147 static const char *last_filename;
148
149 /* Override filename and line number.  */
150 static const char *override_filename;
151 static int override_linenum;
152
153 /* Whether to force emission of a line note before the next insn.  */
154 static bool force_source_line = false;
155
156 extern const int length_unit_log; /* This is defined in insn-attrtab.c.  */
157
158 /* Nonzero while outputting an `asm' with operands.
159    This means that inconsistencies are the user's fault, so don't die.
160    The precise value is the insn being output, to pass to error_for_asm.  */
161 rtx this_is_asm_operands;
162
163 /* Number of operands of this insn, for an `asm' with operands.  */
164 static unsigned int insn_noperands;
165
166 /* Compare optimization flag.  */
167
168 static rtx last_ignored_compare = 0;
169
170 /* Assign a unique number to each insn that is output.
171    This can be used to generate unique local labels.  */
172
173 static int insn_counter = 0;
174
175 #ifdef HAVE_cc0
176 /* This variable contains machine-dependent flags (defined in tm.h)
177    set and examined by output routines
178    that describe how to interpret the condition codes properly.  */
179
180 CC_STATUS cc_status;
181
182 /* During output of an insn, this contains a copy of cc_status
183    from before the insn.  */
184
185 CC_STATUS cc_prev_status;
186 #endif
187
188 /* Number of unmatched NOTE_INSN_BLOCK_BEG notes we have seen.  */
189
190 static int block_depth;
191
192 /* Nonzero if have enabled APP processing of our assembler output.  */
193
194 static int app_on;
195
196 /* If we are outputting an insn sequence, this contains the sequence rtx.
197    Zero otherwise.  */
198
199 rtx final_sequence;
200
201 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
202
203 /* Number of the assembler dialect to use, starting at 0.  */
204 static int dialect_number;
205 #endif
206
207 /* Nonnull if the insn currently being emitted was a COND_EXEC pattern.  */
208 rtx current_insn_predicate;
209
210 /* True if printing into -fdump-final-insns= dump.  */   
211 bool final_insns_dump_p;
212
213 #ifdef HAVE_ATTR_length
214 static int asm_insn_count (rtx);
215 #endif
216 static void profile_function (FILE *);
217 static void profile_after_prologue (FILE *);
218 static bool notice_source_line (rtx, bool *);
219 static rtx walk_alter_subreg (rtx *, bool *);
220 static void output_asm_name (void);
221 static void output_alternate_entry_point (FILE *, rtx);
222 static tree get_mem_expr_from_op (rtx, int *);
223 static void output_asm_operand_names (rtx *, int *, int);
224 #ifdef LEAF_REGISTERS
225 static void leaf_renumber_regs (rtx);
226 #endif
227 #ifdef HAVE_cc0
228 static int alter_cond (rtx);
229 #endif
230 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
231 static int final_addr_vec_align (rtx);
232 #endif
233 #ifdef HAVE_ATTR_length
234 static int align_fuzz (rtx, rtx, int, unsigned);
235 #endif
236 \f
237 /* Initialize data in final at the beginning of a compilation.  */
238
239 void
240 init_final (const char *filename ATTRIBUTE_UNUSED)
241 {
242   app_on = 0;
243   final_sequence = 0;
244
245 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
246   dialect_number = ASSEMBLER_DIALECT;
247 #endif
248 }
249
250 /* Default target function prologue and epilogue assembler output.
251
252    If not overridden for epilogue code, then the function body itself
253    contains return instructions wherever needed.  */
254 void
255 default_function_pro_epilogue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED,
256                                HOST_WIDE_INT size ATTRIBUTE_UNUSED)
257 {
258 }
259
260 /* Default target hook that outputs nothing to a stream.  */
261 void
262 no_asm_to_stream (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
263 {
264 }
265
266 /* Enable APP processing of subsequent output.
267    Used before the output from an `asm' statement.  */
268
269 void
270 app_enable (void)
271 {
272   if (! app_on)
273     {
274       fputs (ASM_APP_ON, asm_out_file);
275       app_on = 1;
276     }
277 }
278
279 /* Disable APP processing of subsequent output.
280    Called from varasm.c before most kinds of output.  */
281
282 void
283 app_disable (void)
284 {
285   if (app_on)
286     {
287       fputs (ASM_APP_OFF, asm_out_file);
288       app_on = 0;
289     }
290 }
291 \f
292 /* Return the number of slots filled in the current
293    delayed branch sequence (we don't count the insn needing the
294    delay slot).   Zero if not in a delayed branch sequence.  */
295
296 #ifdef DELAY_SLOTS
297 int
298 dbr_sequence_length (void)
299 {
300   if (final_sequence != 0)
301     return XVECLEN (final_sequence, 0) - 1;
302   else
303     return 0;
304 }
305 #endif
306 \f
307 /* The next two pages contain routines used to compute the length of an insn
308    and to shorten branches.  */
309
310 /* Arrays for insn lengths, and addresses.  The latter is referenced by
311    `insn_current_length'.  */
312
313 static int *insn_lengths;
314
315 VEC(int,heap) *insn_addresses_;
316
317 /* Max uid for which the above arrays are valid.  */
318 static int insn_lengths_max_uid;
319
320 /* Address of insn being processed.  Used by `insn_current_length'.  */
321 int insn_current_address;
322
323 /* Address of insn being processed in previous iteration.  */
324 int insn_last_address;
325
326 /* known invariant alignment of insn being processed.  */
327 int insn_current_align;
328
329 /* After shorten_branches, for any insn, uid_align[INSN_UID (insn)]
330    gives the next following alignment insn that increases the known
331    alignment, or NULL_RTX if there is no such insn.
332    For any alignment obtained this way, we can again index uid_align with
333    its uid to obtain the next following align that in turn increases the
334    alignment, till we reach NULL_RTX; the sequence obtained this way
335    for each insn we'll call the alignment chain of this insn in the following
336    comments.  */
337
338 struct label_alignment
339 {
340   short alignment;
341   short max_skip;
342 };
343
344 static rtx *uid_align;
345 static int *uid_shuid;
346 static struct label_alignment *label_align;
347
348 /* Indicate that branch shortening hasn't yet been done.  */
349
350 void
351 init_insn_lengths (void)
352 {
353   if (uid_shuid)
354     {
355       free (uid_shuid);
356       uid_shuid = 0;
357     }
358   if (insn_lengths)
359     {
360       free (insn_lengths);
361       insn_lengths = 0;
362       insn_lengths_max_uid = 0;
363     }
364 #ifdef HAVE_ATTR_length
365   INSN_ADDRESSES_FREE ();
366 #endif
367   if (uid_align)
368     {
369       free (uid_align);
370       uid_align = 0;
371     }
372 }
373
374 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
375    get its actual length.  Otherwise, use FALLBACK_FN to calculate the
376    length.  */
377 static inline int
378 get_attr_length_1 (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED,
379                    int (*fallback_fn) (rtx) ATTRIBUTE_UNUSED)
380 {
381 #ifdef HAVE_ATTR_length
382   rtx body;
383   int i;
384   int length = 0;
385
386   if (insn_lengths_max_uid > INSN_UID (insn))
387     return insn_lengths[INSN_UID (insn)];
388   else
389     switch (GET_CODE (insn))
390       {
391       case NOTE:
392       case BARRIER:
393       case CODE_LABEL:
394       case DEBUG_INSN:
395         return 0;
396
397       case CALL_INSN:
398         length = fallback_fn (insn);
399         break;
400
401       case JUMP_INSN:
402         body = PATTERN (insn);
403         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
404           {
405             /* Alignment is machine-dependent and should be handled by
406                ADDR_VEC_ALIGN.  */
407           }
408         else
409           length = fallback_fn (insn);
410         break;
411
412       case INSN:
413         body = PATTERN (insn);
414         if (GET_CODE (body) == USE || GET_CODE (body) == CLOBBER)
415           return 0;
416
417         else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
418           length = asm_insn_count (body) * fallback_fn (insn);
419         else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
420           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
421             length += get_attr_length_1 (XVECEXP (body, 0, i), fallback_fn);
422         else
423           length = fallback_fn (insn);
424         break;
425
426       default:
427         break;
428       }
429
430 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
431   ADJUST_INSN_LENGTH (insn, length);
432 #endif
433   return length;
434 #else /* not HAVE_ATTR_length */
435   return 0;
436 #define insn_default_length 0
437 #define insn_min_length 0
438 #endif /* not HAVE_ATTR_length */
439 }
440
441 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
442    get its actual length.  Otherwise, get its maximum length.  */
443 int
444 get_attr_length (rtx insn)
445 {
446   return get_attr_length_1 (insn, insn_default_length);
447 }
448
449 /* Obtain the current length of an insn.  If branch shortening has been done,
450    get its actual length.  Otherwise, get its minimum length.  */
451 int
452 get_attr_min_length (rtx insn)
453 {
454   return get_attr_length_1 (insn, insn_min_length);
455 }
456 \f
457 /* Code to handle alignment inside shorten_branches.  */
458
459 /* Here is an explanation how the algorithm in align_fuzz can give
460    proper results:
461
462    Call a sequence of instructions beginning with alignment point X
463    and continuing until the next alignment point `block X'.  When `X'
464    is used in an expression, it means the alignment value of the
465    alignment point.
466
467    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
468    the end of the last insn of block X `IX', for the `inner size of X'.
469    This is clearly the sum of the instruction lengths.
470
471    Likewise with the next alignment-delimited block following X, which we
472    shall call block Y.
473
474    Call the distance between the start of the first insn of block X, and
475    the start of the first insn of block Y `OX', for the `outer size of X'.
476
477    The estimated padding is then OX - IX.
478
479    OX can be safely estimated as
480
481            if (X >= Y)
482                    OX = round_up(IX, Y)
483            else
484                    OX = round_up(IX, X) + Y - X
485
486    Clearly est(IX) >= real(IX), because that only depends on the
487    instruction lengths, and those being overestimated is a given.
488
489    Clearly round_up(foo, Z) >= round_up(bar, Z) if foo >= bar, so
490    we needn't worry about that when thinking about OX.
491
492    When X >= Y, the alignment provided by Y adds no uncertainty factor
493    for branch ranges starting before X, so we can just round what we have.
494    But when X < Y, we don't know anything about the, so to speak,
495    `middle bits', so we have to assume the worst when aligning up from an
496    address mod X to one mod Y, which is Y - X.  */
497
498 #ifndef LABEL_ALIGN
499 #define LABEL_ALIGN(LABEL) align_labels_log
500 #endif
501
502 #ifndef LABEL_ALIGN_MAX_SKIP
503 #define LABEL_ALIGN_MAX_SKIP align_labels_max_skip
504 #endif
505
506 #ifndef LOOP_ALIGN
507 #define LOOP_ALIGN(LABEL) align_loops_log
508 #endif
509
510 #ifndef LOOP_ALIGN_MAX_SKIP
511 #define LOOP_ALIGN_MAX_SKIP align_loops_max_skip
512 #endif
513
514 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER
515 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) 0
516 #endif
517
518 #ifndef LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP
519 #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP 0
520 #endif
521
522 #ifndef JUMP_ALIGN
523 #define JUMP_ALIGN(LABEL) align_jumps_log
524 #endif
525
526 #ifndef JUMP_ALIGN_MAX_SKIP
527 #define JUMP_ALIGN_MAX_SKIP align_jumps_max_skip
528 #endif
529
530 #ifndef ADDR_VEC_ALIGN
531 static int
532 final_addr_vec_align (rtx addr_vec)
533 {
534   int align = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (PATTERN (addr_vec)));
535
536   if (align > BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT)
537     align = BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT;
538   return exact_log2 (align);
539
540 }
541
542 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) final_addr_vec_align (ADDR_VEC)
543 #endif
544
545 #ifndef INSN_LENGTH_ALIGNMENT
546 #define INSN_LENGTH_ALIGNMENT(INSN) length_unit_log
547 #endif
548
549 #define INSN_SHUID(INSN) (uid_shuid[INSN_UID (INSN)])
550
551 static int min_labelno, max_labelno;
552
553 #define LABEL_TO_ALIGNMENT(LABEL) \
554   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].alignment)
555
556 #define LABEL_TO_MAX_SKIP(LABEL) \
557   (label_align[CODE_LABEL_NUMBER (LABEL) - min_labelno].max_skip)
558
559 /* For the benefit of port specific code do this also as a function.  */
560
561 int
562 label_to_alignment (rtx label)
563 {
564   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
565     return LABEL_TO_ALIGNMENT (label);
566   return 0;
567 }
568
569 int
570 label_to_max_skip (rtx label)
571 {
572   if (CODE_LABEL_NUMBER (label) <= max_labelno)
573     return LABEL_TO_MAX_SKIP (label);
574   return 0;
575 }
576
577 #ifdef HAVE_ATTR_length
578 /* The differences in addresses
579    between a branch and its target might grow or shrink depending on
580    the alignment the start insn of the range (the branch for a forward
581    branch or the label for a backward branch) starts out on; if these
582    differences are used naively, they can even oscillate infinitely.
583    We therefore want to compute a 'worst case' address difference that
584    is independent of the alignment the start insn of the range end
585    up on, and that is at least as large as the actual difference.
586    The function align_fuzz calculates the amount we have to add to the
587    naively computed difference, by traversing the part of the alignment
588    chain of the start insn of the range that is in front of the end insn
589    of the range, and considering for each alignment the maximum amount
590    that it might contribute to a size increase.
591
592    For casesi tables, we also want to know worst case minimum amounts of
593    address difference, in case a machine description wants to introduce
594    some common offset that is added to all offsets in a table.
595    For this purpose, align_fuzz with a growth argument of 0 computes the
596    appropriate adjustment.  */
597
598 /* Compute the maximum delta by which the difference of the addresses of
599    START and END might grow / shrink due to a different address for start
600    which changes the size of alignment insns between START and END.
601    KNOWN_ALIGN_LOG is the alignment known for START.
602    GROWTH should be ~0 if the objective is to compute potential code size
603    increase, and 0 if the objective is to compute potential shrink.
604    The return value is undefined for any other value of GROWTH.  */
605
606 static int
607 align_fuzz (rtx start, rtx end, int known_align_log, unsigned int growth)
608 {
609   int uid = INSN_UID (start);
610   rtx align_label;
611   int known_align = 1 << known_align_log;
612   int end_shuid = INSN_SHUID (end);
613   int fuzz = 0;
614
615   for (align_label = uid_align[uid]; align_label; align_label = uid_align[uid])
616     {
617       int align_addr, new_align;
618
619       uid = INSN_UID (align_label);
620       align_addr = INSN_ADDRESSES (uid) - insn_lengths[uid];
621       if (uid_shuid[uid] > end_shuid)
622         break;
623       known_align_log = LABEL_TO_ALIGNMENT (align_label);
624       new_align = 1 << known_align_log;
625       if (new_align < known_align)
626         continue;
627       fuzz += (-align_addr ^ growth) & (new_align - known_align);
628       known_align = new_align;
629     }
630   return fuzz;
631 }
632
633 /* Compute a worst-case reference address of a branch so that it
634    can be safely used in the presence of aligned labels.  Since the
635    size of the branch itself is unknown, the size of the branch is
636    not included in the range.  I.e. for a forward branch, the reference
637    address is the end address of the branch as known from the previous
638    branch shortening pass, minus a value to account for possible size
639    increase due to alignment.  For a backward branch, it is the start
640    address of the branch as known from the current pass, plus a value
641    to account for possible size increase due to alignment.
642    NB.: Therefore, the maximum offset allowed for backward branches needs
643    to exclude the branch size.  */
644
645 int
646 insn_current_reference_address (rtx branch)
647 {
648   rtx dest, seq;
649   int seq_uid;
650
651   if (! INSN_ADDRESSES_SET_P ())
652     return 0;
653
654   seq = NEXT_INSN (PREV_INSN (branch));
655   seq_uid = INSN_UID (seq);
656   if (!JUMP_P (branch))
657     /* This can happen for example on the PA; the objective is to know the
658        offset to address something in front of the start of the function.
659        Thus, we can treat it like a backward branch.
660        We assume here that FUNCTION_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT is larger than
661        any alignment we'd encounter, so we skip the call to align_fuzz.  */
662     return insn_current_address;
663   dest = JUMP_LABEL (branch);
664
665   /* BRANCH has no proper alignment chain set, so use SEQ.
666      BRANCH also has no INSN_SHUID.  */
667   if (INSN_SHUID (seq) < INSN_SHUID (dest))
668     {
669       /* Forward branch.  */
670       return (insn_last_address + insn_lengths[seq_uid]
671               - align_fuzz (seq, dest, length_unit_log, ~0));
672     }
673   else
674     {
675       /* Backward branch.  */
676       return (insn_current_address
677               + align_fuzz (dest, seq, length_unit_log, ~0));
678     }
679 }
680 #endif /* HAVE_ATTR_length */
681 \f
682 /* Compute branch alignments based on frequency information in the
683    CFG.  */
684
685 unsigned int
686 compute_alignments (void)
687 {
688   int log, max_skip, max_log;
689   basic_block bb;
690   int freq_max = 0;
691   int freq_threshold = 0;
692
693   if (label_align)
694     {
695       free (label_align);
696       label_align = 0;
697     }
698
699   max_labelno = max_label_num ();
700   min_labelno = get_first_label_num ();
701   label_align = XCNEWVEC (struct label_alignment, max_labelno - min_labelno + 1);
702
703   /* If not optimizing or optimizing for size, don't assign any alignments.  */
704   if (! optimize || optimize_function_for_size_p (cfun))
705     return 0;
706
707   if (dump_file)
708     {
709       dump_flow_info (dump_file, TDF_DETAILS);
710       flow_loops_dump (dump_file, NULL, 1);
711       loop_optimizer_init (AVOID_CFG_MODIFICATIONS);
712     }
713   FOR_EACH_BB (bb)
714     if (bb->frequency > freq_max)
715       freq_max = bb->frequency;
716   freq_threshold = freq_max / PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_THRESHOLD);
717
718   if (dump_file)
719     fprintf(dump_file, "freq_max: %i\n",freq_max);
720   FOR_EACH_BB (bb)
721     {
722       rtx label = BB_HEAD (bb);
723       int fallthru_frequency = 0, branch_frequency = 0, has_fallthru = 0;
724       edge e;
725       edge_iterator ei;
726
727       if (!LABEL_P (label)
728           || optimize_bb_for_size_p (bb))
729         {
730           if (dump_file)
731             fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i skipped.\n",
732                     bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num, bb->loop_depth);
733           continue;
734         }
735       max_log = LABEL_ALIGN (label);
736       max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
737
738       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
739         {
740           if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
741             has_fallthru = 1, fallthru_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
742           else
743             branch_frequency += EDGE_FREQUENCY (e);
744         }
745       if (dump_file)
746         {
747           fprintf(dump_file, "BB %4i freq %4i loop %2i loop_depth %2i fall %4i branch %4i",
748                   bb->index, bb->frequency, bb->loop_father->num,
749                   bb->loop_depth,
750                   fallthru_frequency, branch_frequency);
751           if (!bb->loop_father->inner && bb->loop_father->num)
752             fprintf (dump_file, " inner_loop");
753           if (bb->loop_father->header == bb)
754             fprintf (dump_file, " loop_header");
755           fprintf (dump_file, "\n");
756         }
757
758       /* There are two purposes to align block with no fallthru incoming edge:
759          1) to avoid fetch stalls when branch destination is near cache boundary
760          2) to improve cache efficiency in case the previous block is not executed
761             (so it does not need to be in the cache).
762
763          We to catch first case, we align frequently executed blocks.
764          To catch the second, we align blocks that are executed more frequently
765          than the predecessor and the predecessor is likely to not be executed
766          when function is called.  */
767
768       if (!has_fallthru
769           && (branch_frequency > freq_threshold
770               || (bb->frequency > bb->prev_bb->frequency * 10
771                   && (bb->prev_bb->frequency
772                       <= ENTRY_BLOCK_PTR->frequency / 2))))
773         {
774           log = JUMP_ALIGN (label);
775           if (dump_file)
776             fprintf(dump_file, "  jump alignment added.\n");
777           if (max_log < log)
778             {
779               max_log = log;
780               max_skip = JUMP_ALIGN_MAX_SKIP;
781             }
782         }
783       /* In case block is frequent and reached mostly by non-fallthru edge,
784          align it.  It is most likely a first block of loop.  */
785       if (has_fallthru
786           && optimize_bb_for_speed_p (bb)
787           && branch_frequency + fallthru_frequency > freq_threshold
788           && (branch_frequency
789               > fallthru_frequency * PARAM_VALUE (PARAM_ALIGN_LOOP_ITERATIONS)))
790         {
791           log = LOOP_ALIGN (label);
792           if (dump_file)
793             fprintf(dump_file, "  internal loop alignment added.\n");
794           if (max_log < log)
795             {
796               max_log = log;
797               max_skip = LOOP_ALIGN_MAX_SKIP;
798             }
799         }
800       LABEL_TO_ALIGNMENT (label) = max_log;
801       LABEL_TO_MAX_SKIP (label) = max_skip;
802     }
803
804   if (dump_file)
805     {
806       loop_optimizer_finalize ();
807       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
808     }
809   return 0;
810 }
811
812 struct rtl_opt_pass pass_compute_alignments =
813 {
814  {
815   RTL_PASS,
816   "alignments",                         /* name */
817   NULL,                                 /* gate */
818   compute_alignments,                   /* execute */
819   NULL,                                 /* sub */
820   NULL,                                 /* next */
821   0,                                    /* static_pass_number */
822   TV_NONE,                              /* tv_id */
823   0,                                    /* properties_required */
824   0,                                    /* properties_provided */
825   0,                                    /* properties_destroyed */
826   0,                                    /* todo_flags_start */
827   TODO_dump_func | TODO_verify_rtl_sharing
828   | TODO_ggc_collect                    /* todo_flags_finish */
829  }
830 };
831
832 \f
833 /* Make a pass over all insns and compute their actual lengths by shortening
834    any branches of variable length if possible.  */
835
836 /* shorten_branches might be called multiple times:  for example, the SH
837    port splits out-of-range conditional branches in MACHINE_DEPENDENT_REORG.
838    In order to do this, it needs proper length information, which it obtains
839    by calling shorten_branches.  This cannot be collapsed with
840    shorten_branches itself into a single pass unless we also want to integrate
841    reorg.c, since the branch splitting exposes new instructions with delay
842    slots.  */
843
844 void
845 shorten_branches (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED)
846 {
847   rtx insn;
848   int max_uid;
849   int i;
850   int max_log;
851   int max_skip;
852 #ifdef HAVE_ATTR_length
853 #define MAX_CODE_ALIGN 16
854   rtx seq;
855   int something_changed = 1;
856   char *varying_length;
857   rtx body;
858   int uid;
859   rtx align_tab[MAX_CODE_ALIGN];
860
861 #endif
862
863   /* Compute maximum UID and allocate label_align / uid_shuid.  */
864   max_uid = get_max_uid ();
865
866   /* Free uid_shuid before reallocating it.  */
867   free (uid_shuid);
868
869   uid_shuid = XNEWVEC (int, max_uid);
870
871   if (max_labelno != max_label_num ())
872     {
873       int old = max_labelno;
874       int n_labels;
875       int n_old_labels;
876
877       max_labelno = max_label_num ();
878
879       n_labels = max_labelno - min_labelno + 1;
880       n_old_labels = old - min_labelno + 1;
881
882       label_align = XRESIZEVEC (struct label_alignment, label_align, n_labels);
883
884       /* Range of labels grows monotonically in the function.  Failing here
885          means that the initialization of array got lost.  */
886       gcc_assert (n_old_labels <= n_labels);
887
888       memset (label_align + n_old_labels, 0,
889               (n_labels - n_old_labels) * sizeof (struct label_alignment));
890     }
891
892   /* Initialize label_align and set up uid_shuid to be strictly
893      monotonically rising with insn order.  */
894   /* We use max_log here to keep track of the maximum alignment we want to
895      impose on the next CODE_LABEL (or the current one if we are processing
896      the CODE_LABEL itself).  */
897
898   max_log = 0;
899   max_skip = 0;
900
901   for (insn = get_insns (), i = 1; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
902     {
903       int log;
904
905       INSN_SHUID (insn) = i++;
906       if (INSN_P (insn))
907         continue;
908
909       if (LABEL_P (insn))
910         {
911           rtx next;
912           bool next_is_jumptable;
913
914           /* Merge in alignments computed by compute_alignments.  */
915           log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
916           if (max_log < log)
917             {
918               max_log = log;
919               max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
920             }
921
922           next = next_nonnote_insn (insn);
923           next_is_jumptable = next && JUMP_TABLE_DATA_P (next);
924           if (!next_is_jumptable)
925             {
926               log = LABEL_ALIGN (insn);
927               if (max_log < log)
928                 {
929                   max_log = log;
930                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
931                 }
932             }
933           /* ADDR_VECs only take room if read-only data goes into the text
934              section.  */
935           if ((JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
936                || readonly_data_section == text_section)
937               && next_is_jumptable)
938             {
939               log = ADDR_VEC_ALIGN (next);
940               if (max_log < log)
941                 {
942                   max_log = log;
943                   max_skip = LABEL_ALIGN_MAX_SKIP;
944                 }
945             }
946           LABEL_TO_ALIGNMENT (insn) = max_log;
947           LABEL_TO_MAX_SKIP (insn) = max_skip;
948           max_log = 0;
949           max_skip = 0;
950         }
951       else if (BARRIER_P (insn))
952         {
953           rtx label;
954
955           for (label = insn; label && ! INSN_P (label);
956                label = NEXT_INSN (label))
957             if (LABEL_P (label))
958               {
959                 log = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER (insn);
960                 if (max_log < log)
961                   {
962                     max_log = log;
963                     max_skip = LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER_MAX_SKIP;
964                   }
965                 break;
966               }
967         }
968     }
969 #ifdef HAVE_ATTR_length
970
971   /* Allocate the rest of the arrays.  */
972   insn_lengths = XNEWVEC (int, max_uid);
973   insn_lengths_max_uid = max_uid;
974   /* Syntax errors can lead to labels being outside of the main insn stream.
975      Initialize insn_addresses, so that we get reproducible results.  */
976   INSN_ADDRESSES_ALLOC (max_uid);
977
978   varying_length = XCNEWVEC (char, max_uid);
979
980   /* Initialize uid_align.  We scan instructions
981      from end to start, and keep in align_tab[n] the last seen insn
982      that does an alignment of at least n+1, i.e. the successor
983      in the alignment chain for an insn that does / has a known
984      alignment of n.  */
985   uid_align = XCNEWVEC (rtx, max_uid);
986
987   for (i = MAX_CODE_ALIGN; --i >= 0;)
988     align_tab[i] = NULL_RTX;
989   seq = get_last_insn ();
990   for (; seq; seq = PREV_INSN (seq))
991     {
992       int uid = INSN_UID (seq);
993       int log;
994       log = (LABEL_P (seq) ? LABEL_TO_ALIGNMENT (seq) : 0);
995       uid_align[uid] = align_tab[0];
996       if (log)
997         {
998           /* Found an alignment label.  */
999           uid_align[uid] = align_tab[log];
1000           for (i = log - 1; i >= 0; i--)
1001             align_tab[i] = seq;
1002         }
1003     }
1004 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1005   if (optimize)
1006     {
1007       /* Look for ADDR_DIFF_VECs, and initialize their minimum and maximum
1008          label fields.  */
1009
1010       int min_shuid = INSN_SHUID (get_insns ()) - 1;
1011       int max_shuid = INSN_SHUID (get_last_insn ()) + 1;
1012       int rel;
1013
1014       for (insn = first; insn != 0; insn = NEXT_INSN (insn))
1015         {
1016           rtx min_lab = NULL_RTX, max_lab = NULL_RTX, pat;
1017           int len, i, min, max, insn_shuid;
1018           int min_align;
1019           addr_diff_vec_flags flags;
1020
1021           if (!JUMP_P (insn)
1022               || GET_CODE (PATTERN (insn)) != ADDR_DIFF_VEC)
1023             continue;
1024           pat = PATTERN (insn);
1025           len = XVECLEN (pat, 1);
1026           gcc_assert (len > 0);
1027           min_align = MAX_CODE_ALIGN;
1028           for (min = max_shuid, max = min_shuid, i = len - 1; i >= 0; i--)
1029             {
1030               rtx lab = XEXP (XVECEXP (pat, 1, i), 0);
1031               int shuid = INSN_SHUID (lab);
1032               if (shuid < min)
1033                 {
1034                   min = shuid;
1035                   min_lab = lab;
1036                 }
1037               if (shuid > max)
1038                 {
1039                   max = shuid;
1040                   max_lab = lab;
1041                 }
1042               if (min_align > LABEL_TO_ALIGNMENT (lab))
1043                 min_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (lab);
1044             }
1045           XEXP (pat, 2) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, min_lab);
1046           XEXP (pat, 3) = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, max_lab);
1047           insn_shuid = INSN_SHUID (insn);
1048           rel = INSN_SHUID (XEXP (XEXP (pat, 0), 0));
1049           memset (&flags, 0, sizeof (flags));
1050           flags.min_align = min_align;
1051           flags.base_after_vec = rel > insn_shuid;
1052           flags.min_after_vec  = min > insn_shuid;
1053           flags.max_after_vec  = max > insn_shuid;
1054           flags.min_after_base = min > rel;
1055           flags.max_after_base = max > rel;
1056           ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (pat) = flags;
1057         }
1058     }
1059 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1060
1061   /* Compute initial lengths, addresses, and varying flags for each insn.  */
1062   for (insn_current_address = 0, insn = first;
1063        insn != 0;
1064        insn_current_address += insn_lengths[uid], insn = NEXT_INSN (insn))
1065     {
1066       uid = INSN_UID (insn);
1067
1068       insn_lengths[uid] = 0;
1069
1070       if (LABEL_P (insn))
1071         {
1072           int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1073           if (log)
1074             {
1075               int align = 1 << log;
1076               int new_address = (insn_current_address + align - 1) & -align;
1077               insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1078             }
1079         }
1080
1081       INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address + insn_lengths[uid];
1082
1083       if (NOTE_P (insn) || BARRIER_P (insn)
1084           || LABEL_P (insn) || DEBUG_INSN_P(insn))
1085         continue;
1086       if (INSN_DELETED_P (insn))
1087         continue;
1088
1089       body = PATTERN (insn);
1090       if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1091         {
1092           /* This only takes room if read-only data goes into the text
1093              section.  */
1094           if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1095               || readonly_data_section == text_section)
1096             insn_lengths[uid] = (XVECLEN (body,
1097                                           GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
1098                                  * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1099           /* Alignment is handled by ADDR_VEC_ALIGN.  */
1100         }
1101       else if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT || asm_noperands (body) >= 0)
1102         insn_lengths[uid] = asm_insn_count (body) * insn_default_length (insn);
1103       else if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
1104         {
1105           int i;
1106           int const_delay_slots;
1107 #ifdef DELAY_SLOTS
1108           const_delay_slots = const_num_delay_slots (XVECEXP (body, 0, 0));
1109 #else
1110           const_delay_slots = 0;
1111 #endif
1112           /* Inside a delay slot sequence, we do not do any branch shortening
1113              if the shortening could change the number of delay slots
1114              of the branch.  */
1115           for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1116             {
1117               rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1118               int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1119               int inner_length;
1120
1121               if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT
1122                   || asm_noperands (PATTERN (XVECEXP (body, 0, i))) >= 0)
1123                 inner_length = (asm_insn_count (PATTERN (inner_insn))
1124                                 * insn_default_length (inner_insn));
1125               else
1126                 inner_length = insn_default_length (inner_insn);
1127
1128               insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1129               if (const_delay_slots)
1130                 {
1131                   if ((varying_length[inner_uid]
1132                        = insn_variable_length_p (inner_insn)) != 0)
1133                     varying_length[uid] = 1;
1134                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = (insn_current_address
1135                                                 + insn_lengths[uid]);
1136                 }
1137               else
1138                 varying_length[inner_uid] = 0;
1139               insn_lengths[uid] += inner_length;
1140             }
1141         }
1142       else if (GET_CODE (body) != USE && GET_CODE (body) != CLOBBER)
1143         {
1144           insn_lengths[uid] = insn_default_length (insn);
1145           varying_length[uid] = insn_variable_length_p (insn);
1146         }
1147
1148       /* If needed, do any adjustment.  */
1149 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1150       ADJUST_INSN_LENGTH (insn, insn_lengths[uid]);
1151       if (insn_lengths[uid] < 0)
1152         fatal_insn ("negative insn length", insn);
1153 #endif
1154     }
1155
1156   /* Now loop over all the insns finding varying length insns.  For each,
1157      get the current insn length.  If it has changed, reflect the change.
1158      When nothing changes for a full pass, we are done.  */
1159
1160   while (something_changed)
1161     {
1162       something_changed = 0;
1163       insn_current_align = MAX_CODE_ALIGN - 1;
1164       for (insn_current_address = 0, insn = first;
1165            insn != 0;
1166            insn = NEXT_INSN (insn))
1167         {
1168           int new_length;
1169 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1170           int tmp_length;
1171 #endif
1172           int length_align;
1173
1174           uid = INSN_UID (insn);
1175
1176           if (LABEL_P (insn))
1177             {
1178               int log = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
1179               if (log > insn_current_align)
1180                 {
1181                   int align = 1 << log;
1182                   int new_address= (insn_current_address + align - 1) & -align;
1183                   insn_lengths[uid] = new_address - insn_current_address;
1184                   insn_current_align = log;
1185                   insn_current_address = new_address;
1186                 }
1187               else
1188                 insn_lengths[uid] = 0;
1189               INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1190               continue;
1191             }
1192
1193           length_align = INSN_LENGTH_ALIGNMENT (insn);
1194           if (length_align < insn_current_align)
1195             insn_current_align = length_align;
1196
1197           insn_last_address = INSN_ADDRESSES (uid);
1198           INSN_ADDRESSES (uid) = insn_current_address;
1199
1200 #ifdef CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE
1201           if (optimize && JUMP_P (insn)
1202               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == ADDR_DIFF_VEC)
1203             {
1204               rtx body = PATTERN (insn);
1205               int old_length = insn_lengths[uid];
1206               rtx rel_lab = XEXP (XEXP (body, 0), 0);
1207               rtx min_lab = XEXP (XEXP (body, 2), 0);
1208               rtx max_lab = XEXP (XEXP (body, 3), 0);
1209               int rel_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (rel_lab));
1210               int min_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (min_lab));
1211               int max_addr = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (max_lab));
1212               rtx prev;
1213               int rel_align = 0;
1214               addr_diff_vec_flags flags;
1215
1216               /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
1217               flags = ADDR_DIFF_VEC_FLAGS (body);
1218
1219               /* Try to find a known alignment for rel_lab.  */
1220               for (prev = rel_lab;
1221                    prev
1222                    && ! insn_lengths[INSN_UID (prev)]
1223                    && ! (varying_length[INSN_UID (prev)] & 1);
1224                    prev = PREV_INSN (prev))
1225                 if (varying_length[INSN_UID (prev)] & 2)
1226                   {
1227                     rel_align = LABEL_TO_ALIGNMENT (prev);
1228                     break;
1229                   }
1230
1231               /* See the comment on addr_diff_vec_flags in rtl.h for the
1232                  meaning of the flags values.  base: REL_LAB   vec: INSN  */
1233               /* Anything after INSN has still addresses from the last
1234                  pass; adjust these so that they reflect our current
1235                  estimate for this pass.  */
1236               if (flags.base_after_vec)
1237                 rel_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1238               if (flags.min_after_vec)
1239                 min_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1240               if (flags.max_after_vec)
1241                 max_addr += insn_current_address - insn_last_address;
1242               /* We want to know the worst case, i.e. lowest possible value
1243                  for the offset of MIN_LAB.  If MIN_LAB is after REL_LAB,
1244                  its offset is positive, and we have to be wary of code shrink;
1245                  otherwise, it is negative, and we have to be vary of code
1246                  size increase.  */
1247               if (flags.min_after_base)
1248                 {
1249                   /* If INSN is between REL_LAB and MIN_LAB, the size
1250                      changes we are about to make can change the alignment
1251                      within the observed offset, therefore we have to break
1252                      it up into two parts that are independent.  */
1253                   if (! flags.base_after_vec && flags.min_after_vec)
1254                     {
1255                       min_addr -= align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, 0);
1256                       min_addr -= align_fuzz (insn, min_lab, 0, 0);
1257                     }
1258                   else
1259                     min_addr -= align_fuzz (rel_lab, min_lab, rel_align, 0);
1260                 }
1261               else
1262                 {
1263                   if (flags.base_after_vec && ! flags.min_after_vec)
1264                     {
1265                       min_addr -= align_fuzz (min_lab, insn, 0, ~0);
1266                       min_addr -= align_fuzz (insn, rel_lab, 0, ~0);
1267                     }
1268                   else
1269                     min_addr -= align_fuzz (min_lab, rel_lab, 0, ~0);
1270                 }
1271               /* Likewise, determine the highest lowest possible value
1272                  for the offset of MAX_LAB.  */
1273               if (flags.max_after_base)
1274                 {
1275                   if (! flags.base_after_vec && flags.max_after_vec)
1276                     {
1277                       max_addr += align_fuzz (rel_lab, insn, rel_align, ~0);
1278                       max_addr += align_fuzz (insn, max_lab, 0, ~0);
1279                     }
1280                   else
1281                     max_addr += align_fuzz (rel_lab, max_lab, rel_align, ~0);
1282                 }
1283               else
1284                 {
1285                   if (flags.base_after_vec && ! flags.max_after_vec)
1286                     {
1287                       max_addr += align_fuzz (max_lab, insn, 0, 0);
1288                       max_addr += align_fuzz (insn, rel_lab, 0, 0);
1289                     }
1290                   else
1291                     max_addr += align_fuzz (max_lab, rel_lab, 0, 0);
1292                 }
1293               PUT_MODE (body, CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE (min_addr - rel_addr,
1294                                                         max_addr - rel_addr,
1295                                                         body));
1296               if (JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION
1297                   || readonly_data_section == text_section)
1298                 {
1299                   insn_lengths[uid]
1300                     = (XVECLEN (body, 1) * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (body)));
1301                   insn_current_address += insn_lengths[uid];
1302                   if (insn_lengths[uid] != old_length)
1303                     something_changed = 1;
1304                 }
1305
1306               continue;
1307             }
1308 #endif /* CASE_VECTOR_SHORTEN_MODE */
1309
1310           if (! (varying_length[uid]))
1311             {
1312               if (NONJUMP_INSN_P (insn)
1313                   && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1314                 {
1315                   int i;
1316
1317                   body = PATTERN (insn);
1318                   for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1319                     {
1320                       rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1321                       int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1322
1323                       INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1324
1325                       insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1326                     }
1327                 }
1328               else
1329                 insn_current_address += insn_lengths[uid];
1330
1331               continue;
1332             }
1333
1334           if (NONJUMP_INSN_P (insn) && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE)
1335             {
1336               int i;
1337
1338               body = PATTERN (insn);
1339               new_length = 0;
1340               for (i = 0; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1341                 {
1342                   rtx inner_insn = XVECEXP (body, 0, i);
1343                   int inner_uid = INSN_UID (inner_insn);
1344                   int inner_length;
1345
1346                   INSN_ADDRESSES (inner_uid) = insn_current_address;
1347
1348                   /* insn_current_length returns 0 for insns with a
1349                      non-varying length.  */
1350                   if (! varying_length[inner_uid])
1351                     inner_length = insn_lengths[inner_uid];
1352                   else
1353                     inner_length = insn_current_length (inner_insn);
1354
1355                   if (inner_length != insn_lengths[inner_uid])
1356                     {
1357                       insn_lengths[inner_uid] = inner_length;
1358                       something_changed = 1;
1359                     }
1360                   insn_current_address += insn_lengths[inner_uid];
1361                   new_length += inner_length;
1362                 }
1363             }
1364           else
1365             {
1366               new_length = insn_current_length (insn);
1367               insn_current_address += new_length;
1368             }
1369
1370 #ifdef ADJUST_INSN_LENGTH
1371           /* If needed, do any adjustment.  */
1372           tmp_length = new_length;
1373           ADJUST_INSN_LENGTH (insn, new_length);
1374           insn_current_address += (new_length - tmp_length);
1375 #endif
1376
1377           if (new_length != insn_lengths[uid])
1378             {
1379               insn_lengths[uid] = new_length;
1380               something_changed = 1;
1381             }
1382         }
1383       /* For a non-optimizing compile, do only a single pass.  */
1384       if (!optimize)
1385         break;
1386     }
1387
1388   free (varying_length);
1389
1390 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1391 }
1392
1393 #ifdef HAVE_ATTR_length
1394 /* Given the body of an INSN known to be generated by an ASM statement, return
1395    the number of machine instructions likely to be generated for this insn.
1396    This is used to compute its length.  */
1397
1398 static int
1399 asm_insn_count (rtx body)
1400 {
1401   const char *templ;
1402
1403   if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
1404     templ = XSTR (body, 0);
1405   else
1406     templ = decode_asm_operands (body, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
1407
1408   return asm_str_count (templ);
1409 }
1410 #endif
1411
1412 /* Return the number of machine instructions likely to be generated for the
1413    inline-asm template. */
1414 int
1415 asm_str_count (const char *templ)
1416 {
1417   int count = 1;
1418
1419   if (!*templ)
1420     return 0;
1421
1422   for (; *templ; templ++)
1423     if (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR (*templ, templ)
1424         || *templ == '\n')
1425       count++;
1426
1427   return count;
1428 }
1429 \f
1430 /* ??? This is probably the wrong place for these.  */
1431 /* Structure recording the mapping from source file and directory
1432    names at compile time to those to be embedded in debug
1433    information.  */
1434 typedef struct debug_prefix_map
1435 {
1436   const char *old_prefix;
1437   const char *new_prefix;
1438   size_t old_len;
1439   size_t new_len;
1440   struct debug_prefix_map *next;
1441 } debug_prefix_map;
1442
1443 /* Linked list of such structures.  */
1444 debug_prefix_map *debug_prefix_maps;
1445
1446
1447 /* Record a debug file prefix mapping.  ARG is the argument to
1448    -fdebug-prefix-map and must be of the form OLD=NEW.  */
1449
1450 void
1451 add_debug_prefix_map (const char *arg)
1452 {
1453   debug_prefix_map *map;
1454   const char *p;
1455
1456   p = strchr (arg, '=');
1457   if (!p)
1458     {
1459       error ("invalid argument %qs to -fdebug-prefix-map", arg);
1460       return;
1461     }
1462   map = XNEW (debug_prefix_map);
1463   map->old_prefix = xstrndup (arg, p - arg);
1464   map->old_len = p - arg;
1465   p++;
1466   map->new_prefix = xstrdup (p);
1467   map->new_len = strlen (p);
1468   map->next = debug_prefix_maps;
1469   debug_prefix_maps = map;
1470 }
1471
1472 /* Perform user-specified mapping of debug filename prefixes.  Return
1473    the new name corresponding to FILENAME.  */
1474
1475 const char *
1476 remap_debug_filename (const char *filename)
1477 {
1478   debug_prefix_map *map;
1479   char *s;
1480   const char *name;
1481   size_t name_len;
1482
1483   for (map = debug_prefix_maps; map; map = map->next)
1484     if (strncmp (filename, map->old_prefix, map->old_len) == 0)
1485       break;
1486   if (!map)
1487     return filename;
1488   name = filename + map->old_len;
1489   name_len = strlen (name) + 1;
1490   s = (char *) alloca (name_len + map->new_len);
1491   memcpy (s, map->new_prefix, map->new_len);
1492   memcpy (s + map->new_len, name, name_len);
1493   return ggc_strdup (s);
1494 }
1495 \f
1496 /* Return true if DWARF2 debug info can be emitted for DECL.  */
1497
1498 static bool
1499 dwarf2_debug_info_emitted_p (tree decl)
1500 {
1501   if (write_symbols != DWARF2_DEBUG && write_symbols != VMS_AND_DWARF2_DEBUG)
1502     return false;
1503
1504   if (DECL_IGNORED_P (decl))
1505     return false;
1506
1507   return true;
1508 }
1509
1510 /* Output assembler code for the start of a function,
1511    and initialize some of the variables in this file
1512    for the new function.  The label for the function and associated
1513    assembler pseudo-ops have already been output in `assemble_start_function'.
1514
1515    FIRST is the first insn of the rtl for the function being compiled.
1516    FILE is the file to write assembler code to.
1517    OPTIMIZE is nonzero if we should eliminate redundant
1518      test and compare insns.  */
1519
1520 void
1521 final_start_function (rtx first ATTRIBUTE_UNUSED, FILE *file,
1522                       int optimize ATTRIBUTE_UNUSED)
1523 {
1524   block_depth = 0;
1525
1526   this_is_asm_operands = 0;
1527
1528   last_filename = locator_file (prologue_locator);
1529   last_linenum = locator_line (prologue_locator);
1530   last_discriminator = discriminator = 0;
1531
1532   high_block_linenum = high_function_linenum = last_linenum;
1533
1534   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1535     debug_hooks->begin_prologue (last_linenum, last_filename);
1536
1537 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (TARGET_UNWIND_INFO)
1538   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl))
1539     dwarf2out_begin_prologue (0, NULL);
1540 #endif
1541
1542 #ifdef LEAF_REG_REMAP
1543   if (current_function_uses_only_leaf_regs)
1544     leaf_renumber_regs (first);
1545 #endif
1546
1547   /* The Sun386i and perhaps other machines don't work right
1548      if the profiling code comes after the prologue.  */
1549 #ifdef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1550   if (crtl->profile)
1551     profile_function (file);
1552 #endif /* PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1553
1554 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_prologue)
1555   if (dwarf2out_do_frame ())
1556     dwarf2out_frame_debug (NULL_RTX, false);
1557 #endif
1558
1559   /* If debugging, assign block numbers to all of the blocks in this
1560      function.  */
1561   if (write_symbols)
1562     {
1563       reemit_insn_block_notes ();
1564       number_blocks (current_function_decl);
1565       /* We never actually put out begin/end notes for the top-level
1566          block in the function.  But, conceptually, that block is
1567          always needed.  */
1568       TREE_ASM_WRITTEN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = 1;
1569     }
1570
1571   if (warn_frame_larger_than
1572     && get_frame_size () > frame_larger_than_size)
1573   {
1574       /* Issue a warning */
1575       warning (OPT_Wframe_larger_than_,
1576                "the frame size of %wd bytes is larger than %wd bytes",
1577                get_frame_size (), frame_larger_than_size);
1578   }
1579
1580   /* First output the function prologue: code to set up the stack frame.  */
1581   targetm.asm_out.function_prologue (file, get_frame_size ());
1582
1583   /* If the machine represents the prologue as RTL, the profiling code must
1584      be emitted when NOTE_INSN_PROLOGUE_END is scanned.  */
1585 #ifdef HAVE_prologue
1586   if (! HAVE_prologue)
1587 #endif
1588     profile_after_prologue (file);
1589 }
1590
1591 static void
1592 profile_after_prologue (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1593 {
1594 #ifndef PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1595   if (crtl->profile)
1596     profile_function (file);
1597 #endif /* not PROFILE_BEFORE_PROLOGUE */
1598 }
1599
1600 static void
1601 profile_function (FILE *file ATTRIBUTE_UNUSED)
1602 {
1603 #ifndef NO_PROFILE_COUNTERS
1604 # define NO_PROFILE_COUNTERS    0
1605 #endif
1606 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1607   rtx sval = NULL, chain = NULL;
1608
1609   if (cfun->returns_struct)
1610     sval = targetm.calls.struct_value_rtx (TREE_TYPE (current_function_decl),
1611                                            true);
1612   if (cfun->static_chain_decl)
1613     chain = targetm.calls.static_chain (current_function_decl, true);
1614 #endif /* ASM_OUTPUT_REG_PUSH */
1615
1616   if (! NO_PROFILE_COUNTERS)
1617     {
1618       int align = MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, LONG_TYPE_SIZE);
1619       switch_to_section (data_section);
1620       ASM_OUTPUT_ALIGN (file, floor_log2 (align / BITS_PER_UNIT));
1621       targetm.asm_out.internal_label (file, "LP", current_function_funcdef_no);
1622       assemble_integer (const0_rtx, LONG_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT, align, 1);
1623     }
1624
1625   switch_to_section (current_function_section ());
1626
1627 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1628   if (sval && REG_P (sval))
1629     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (sval));
1630   if (chain && REG_P (chain))
1631     ASM_OUTPUT_REG_PUSH (file, REGNO (chain));
1632 #endif
1633
1634   FUNCTION_PROFILER (file, current_function_funcdef_no);
1635
1636 #ifdef ASM_OUTPUT_REG_PUSH
1637   if (chain && REG_P (chain))
1638     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (chain));
1639   if (sval && REG_P (sval))
1640     ASM_OUTPUT_REG_POP (file, REGNO (sval));
1641 #endif
1642 }
1643
1644 /* Output assembler code for the end of a function.
1645    For clarity, args are same as those of `final_start_function'
1646    even though not all of them are needed.  */
1647
1648 void
1649 final_end_function (void)
1650 {
1651   app_disable ();
1652
1653   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1654     debug_hooks->end_function (high_function_linenum);
1655
1656   /* Finally, output the function epilogue:
1657      code to restore the stack frame and return to the caller.  */
1658   targetm.asm_out.function_epilogue (asm_out_file, get_frame_size ());
1659
1660   /* And debug output.  */
1661   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1662     debug_hooks->end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1663
1664 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1665   if (!dwarf2_debug_info_emitted_p (current_function_decl)
1666       && dwarf2out_do_frame ())
1667     dwarf2out_end_epilogue (last_linenum, last_filename);
1668 #endif
1669 }
1670 \f
1671 /* Output assembler code for some insns: all or part of a function.
1672    For description of args, see `final_start_function', above.  */
1673
1674 void
1675 final (rtx first, FILE *file, int optimize)
1676 {
1677   rtx insn;
1678   int max_uid = 0;
1679   int seen = 0;
1680
1681   last_ignored_compare = 0;
1682
1683   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1684     {
1685       if (INSN_UID (insn) > max_uid)       /* Find largest UID.  */
1686         max_uid = INSN_UID (insn);
1687 #ifdef HAVE_cc0
1688       /* If CC tracking across branches is enabled, record the insn which
1689          jumps to each branch only reached from one place.  */
1690       if (optimize && JUMP_P (insn))
1691         {
1692           rtx lab = JUMP_LABEL (insn);
1693           if (lab && LABEL_NUSES (lab) == 1)
1694             {
1695               LABEL_REFS (lab) = insn;
1696             }
1697         }
1698 #endif
1699     }
1700
1701   init_recog ();
1702
1703   CC_STATUS_INIT;
1704
1705   /* Output the insns.  */
1706   for (insn = first; insn;)
1707     {
1708 #ifdef HAVE_ATTR_length
1709       if ((unsigned) INSN_UID (insn) >= INSN_ADDRESSES_SIZE ())
1710         {
1711           /* This can be triggered by bugs elsewhere in the compiler if
1712              new insns are created after init_insn_lengths is called.  */
1713           gcc_assert (NOTE_P (insn));
1714           insn_current_address = -1;
1715         }
1716       else
1717         insn_current_address = INSN_ADDRESSES (INSN_UID (insn));
1718 #endif /* HAVE_ATTR_length */
1719
1720       insn = final_scan_insn (insn, file, optimize, 0, &seen);
1721     }
1722 }
1723 \f
1724 const char *
1725 get_insn_template (int code, rtx insn)
1726 {
1727   switch (insn_data[code].output_format)
1728     {
1729     case INSN_OUTPUT_FORMAT_SINGLE:
1730       return insn_data[code].output.single;
1731     case INSN_OUTPUT_FORMAT_MULTI:
1732       return insn_data[code].output.multi[which_alternative];
1733     case INSN_OUTPUT_FORMAT_FUNCTION:
1734       gcc_assert (insn);
1735       return (*insn_data[code].output.function) (recog_data.operand, insn);
1736
1737     default:
1738       gcc_unreachable ();
1739     }
1740 }
1741
1742 /* Emit the appropriate declaration for an alternate-entry-point
1743    symbol represented by INSN, to FILE.  INSN is a CODE_LABEL with
1744    LABEL_KIND != LABEL_NORMAL.
1745
1746    The case fall-through in this function is intentional.  */
1747 static void
1748 output_alternate_entry_point (FILE *file, rtx insn)
1749 {
1750   const char *name = LABEL_NAME (insn);
1751
1752   switch (LABEL_KIND (insn))
1753     {
1754     case LABEL_WEAK_ENTRY:
1755 #ifdef ASM_WEAKEN_LABEL
1756       ASM_WEAKEN_LABEL (file, name);
1757 #endif
1758     case LABEL_GLOBAL_ENTRY:
1759       targetm.asm_out.globalize_label (file, name);
1760     case LABEL_STATIC_ENTRY:
1761 #ifdef ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE
1762       ASM_OUTPUT_TYPE_DIRECTIVE (file, name, "function");
1763 #endif
1764       ASM_OUTPUT_LABEL (file, name);
1765       break;
1766
1767     case LABEL_NORMAL:
1768     default:
1769       gcc_unreachable ();
1770     }
1771 }
1772
1773 /* Given a CALL_INSN, find and return the nested CALL. */
1774 static rtx
1775 call_from_call_insn (rtx insn)
1776 {
1777   rtx x;
1778   gcc_assert (CALL_P (insn));
1779   x = PATTERN (insn);
1780
1781   while (GET_CODE (x) != CALL)
1782     {
1783       switch (GET_CODE (x))
1784         {
1785         default:
1786           gcc_unreachable ();
1787         case COND_EXEC:
1788           x = COND_EXEC_CODE (x);
1789           break;
1790         case PARALLEL:
1791           x = XVECEXP (x, 0, 0);
1792           break;
1793         case SET:
1794           x = XEXP (x, 1);
1795           break;
1796         }
1797     }
1798   return x;
1799 }
1800
1801 /* The final scan for one insn, INSN.
1802    Args are same as in `final', except that INSN
1803    is the insn being scanned.
1804    Value returned is the next insn to be scanned.
1805
1806    NOPEEPHOLES is the flag to disallow peephole processing (currently
1807    used for within delayed branch sequence output).
1808
1809    SEEN is used to track the end of the prologue, for emitting
1810    debug information.  We force the emission of a line note after
1811    both NOTE_INSN_PROLOGUE_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG, or
1812    at the beginning of the second basic block, whichever comes
1813    first.  */
1814
1815 rtx
1816 final_scan_insn (rtx insn, FILE *file, int optimize ATTRIBUTE_UNUSED,
1817                  int nopeepholes ATTRIBUTE_UNUSED, int *seen)
1818 {
1819 #ifdef HAVE_cc0
1820   rtx set;
1821 #endif
1822   rtx next;
1823
1824   insn_counter++;
1825
1826   /* Ignore deleted insns.  These can occur when we split insns (due to a
1827      template of "#") while not optimizing.  */
1828   if (INSN_DELETED_P (insn))
1829     return NEXT_INSN (insn);
1830
1831   switch (GET_CODE (insn))
1832     {
1833     case NOTE:
1834       switch (NOTE_KIND (insn))
1835         {
1836         case NOTE_INSN_DELETED:
1837           break;
1838
1839         case NOTE_INSN_SWITCH_TEXT_SECTIONS:
1840           in_cold_section_p = !in_cold_section_p;
1841 #ifdef DWARF2_UNWIND_INFO
1842           if (dwarf2out_do_frame ())
1843             dwarf2out_switch_text_section ();
1844           else
1845 #endif
1846           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1847             debug_hooks->switch_text_section ();
1848
1849           switch_to_section (current_function_section ());
1850           break;
1851
1852         case NOTE_INSN_BASIC_BLOCK:
1853           if (targetm.asm_out.unwind_emit)
1854             targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
1855
1856           if (flag_debug_asm)
1857             fprintf (asm_out_file, "\t%s basic block %d\n",
1858                      ASM_COMMENT_START, NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->index);
1859
1860           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_BB)) == SEEN_BB)
1861             {
1862               *seen |= SEEN_EMITTED;
1863               force_source_line = true;
1864             }
1865           else
1866             *seen |= SEEN_BB;
1867
1868           discriminator = NOTE_BASIC_BLOCK (insn)->discriminator;
1869
1870           break;
1871
1872         case NOTE_INSN_EH_REGION_BEG:
1873           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHB",
1874                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1875           break;
1876
1877         case NOTE_INSN_EH_REGION_END:
1878           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (asm_out_file, "LEHE",
1879                                   NOTE_EH_HANDLER (insn));
1880           break;
1881
1882         case NOTE_INSN_PROLOGUE_END:
1883           targetm.asm_out.function_end_prologue (file);
1884           profile_after_prologue (file);
1885
1886           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1887             {
1888               *seen |= SEEN_EMITTED;
1889               force_source_line = true;
1890             }
1891           else
1892             *seen |= SEEN_NOTE;
1893
1894           break;
1895
1896         case NOTE_INSN_EPILOGUE_BEG:
1897 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) && defined (HAVE_epilogue)
1898           if (dwarf2out_do_frame ())
1899             dwarf2out_cfi_begin_epilogue (insn);
1900 #endif
1901           (*debug_hooks->begin_epilogue) (last_linenum, last_filename);
1902           targetm.asm_out.function_begin_epilogue (file);
1903           break;
1904
1905         case NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE:
1906 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
1907           dwarf2out_frame_debug_restore_state ();
1908 #endif
1909           break;
1910
1911         case NOTE_INSN_FUNCTION_BEG:
1912           app_disable ();
1913           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1914             debug_hooks->end_prologue (last_linenum, last_filename);
1915
1916           if ((*seen & (SEEN_EMITTED | SEEN_NOTE)) == SEEN_NOTE)
1917             {
1918               *seen |= SEEN_EMITTED;
1919               force_source_line = true;
1920             }
1921           else
1922             *seen |= SEEN_NOTE;
1923
1924           break;
1925
1926         case NOTE_INSN_BLOCK_BEG:
1927           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1928               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1929               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1930               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1931               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1932             {
1933               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1934
1935               app_disable ();
1936               ++block_depth;
1937               high_block_linenum = last_linenum;
1938
1939               /* Output debugging info about the symbol-block beginning.  */
1940               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1941                 debug_hooks->begin_block (last_linenum, n);
1942
1943               /* Mark this block as output.  */
1944               TREE_ASM_WRITTEN (NOTE_BLOCK (insn)) = 1;
1945             }
1946           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1947               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1948             {
1949               location_t *locus_ptr
1950                 = block_nonartificial_location (NOTE_BLOCK (insn));
1951
1952               if (locus_ptr != NULL)
1953                 {
1954                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1955                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1956                 }
1957             }
1958           break;
1959
1960         case NOTE_INSN_BLOCK_END:
1961           if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
1962               || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
1963               || write_symbols == DWARF2_DEBUG
1964               || write_symbols == VMS_AND_DWARF2_DEBUG
1965               || write_symbols == VMS_DEBUG)
1966             {
1967               int n = BLOCK_NUMBER (NOTE_BLOCK (insn));
1968
1969               app_disable ();
1970
1971               /* End of a symbol-block.  */
1972               --block_depth;
1973               gcc_assert (block_depth >= 0);
1974
1975               if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
1976                 debug_hooks->end_block (high_block_linenum, n);
1977             }
1978           if (write_symbols == DBX_DEBUG
1979               || write_symbols == SDB_DEBUG)
1980             {
1981               tree outer_block = BLOCK_SUPERCONTEXT (NOTE_BLOCK (insn));
1982               location_t *locus_ptr
1983                 = block_nonartificial_location (outer_block);
1984
1985               if (locus_ptr != NULL)
1986                 {
1987                   override_filename = LOCATION_FILE (*locus_ptr);
1988                   override_linenum = LOCATION_LINE (*locus_ptr);
1989                 }
1990               else
1991                 {
1992                   override_filename = NULL;
1993                   override_linenum = 0;
1994                 }
1995             }
1996           break;
1997
1998         case NOTE_INSN_DELETED_LABEL:
1999           /* Emit the label.  We may have deleted the CODE_LABEL because
2000              the label could be proved to be unreachable, though still
2001              referenced (in the form of having its address taken.  */
2002           ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2003           break;
2004
2005         case NOTE_INSN_VAR_LOCATION:
2006           if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
2007             debug_hooks->var_location (insn);
2008           break;
2009
2010         default:
2011           gcc_unreachable ();
2012           break;
2013         }
2014       break;
2015
2016     case BARRIER:
2017 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2018       if (dwarf2out_do_frame ())
2019         dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2020 #endif
2021       break;
2022
2023     case CODE_LABEL:
2024       /* The target port might emit labels in the output function for
2025          some insn, e.g. sh.c output_branchy_insn.  */
2026       if (CODE_LABEL_NUMBER (insn) <= max_labelno)
2027         {
2028           int align = LABEL_TO_ALIGNMENT (insn);
2029 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2030           int max_skip = LABEL_TO_MAX_SKIP (insn);
2031 #endif
2032
2033           if (align && NEXT_INSN (insn))
2034             {
2035 #ifdef ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN
2036               ASM_OUTPUT_MAX_SKIP_ALIGN (file, align, max_skip);
2037 #else
2038 #ifdef ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP
2039               ASM_OUTPUT_ALIGN_WITH_NOP (file, align);
2040 #else
2041               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, align);
2042 #endif
2043 #endif
2044             }
2045         }
2046 #ifdef HAVE_cc0
2047       CC_STATUS_INIT;
2048 #endif
2049
2050       if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl) && LABEL_NAME (insn))
2051         debug_hooks->label (insn);
2052
2053       app_disable ();
2054
2055       next = next_nonnote_insn (insn);
2056       /* If this label is followed by a jump-table, make sure we put
2057          the label in the read-only section.  Also possibly write the
2058          label and jump table together.  */
2059       if (next != 0 && JUMP_TABLE_DATA_P (next))
2060         {
2061 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2062           /* In this case, the case vector is being moved by the
2063              target, so don't output the label at all.  Leave that
2064              to the back end macros.  */
2065 #else
2066           if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2067             {
2068               int log_align;
2069
2070               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2071                                  (current_function_decl));
2072
2073 #ifdef ADDR_VEC_ALIGN
2074               log_align = ADDR_VEC_ALIGN (next);
2075 #else
2076               log_align = exact_log2 (BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2077 #endif
2078               ASM_OUTPUT_ALIGN (file, log_align);
2079             }
2080           else
2081             switch_to_section (current_function_section ());
2082
2083 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_LABEL
2084           ASM_OUTPUT_CASE_LABEL (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn),
2085                                  next);
2086 #else
2087           targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2088 #endif
2089 #endif
2090           break;
2091         }
2092       if (LABEL_ALT_ENTRY_P (insn))
2093         output_alternate_entry_point (file, insn);
2094       else
2095         targetm.asm_out.internal_label (file, "L", CODE_LABEL_NUMBER (insn));
2096       break;
2097
2098     default:
2099       {
2100         rtx body = PATTERN (insn);
2101         int insn_code_number;
2102         const char *templ;
2103         bool is_stmt;
2104
2105         /* Reset this early so it is correct for ASM statements.  */
2106         current_insn_predicate = NULL_RTX;
2107
2108         /* An INSN, JUMP_INSN or CALL_INSN.
2109            First check for special kinds that recog doesn't recognize.  */
2110
2111         if (GET_CODE (body) == USE /* These are just declarations.  */
2112             || GET_CODE (body) == CLOBBER)
2113           break;
2114
2115 #ifdef HAVE_cc0
2116         {
2117           /* If there is a REG_CC_SETTER note on this insn, it means that
2118              the setting of the condition code was done in the delay slot
2119              of the insn that branched here.  So recover the cc status
2120              from the insn that set it.  */
2121
2122           rtx note = find_reg_note (insn, REG_CC_SETTER, NULL_RTX);
2123           if (note)
2124             {
2125               NOTICE_UPDATE_CC (PATTERN (XEXP (note, 0)), XEXP (note, 0));
2126               cc_prev_status = cc_status;
2127             }
2128         }
2129 #endif
2130
2131         /* Detect insns that are really jump-tables
2132            and output them as such.  */
2133
2134         if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC || GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC)
2135           {
2136 #if !(defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC))
2137             int vlen, idx;
2138 #endif
2139
2140             if (! JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION)
2141               switch_to_section (targetm.asm_out.function_rodata_section
2142                                  (current_function_decl));
2143             else
2144               switch_to_section (current_function_section ());
2145
2146             app_disable ();
2147
2148 #if defined(ASM_OUTPUT_ADDR_VEC) || defined(ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC)
2149             if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2150               {
2151 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC
2152                 ASM_OUTPUT_ADDR_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2153 #else
2154                 gcc_unreachable ();
2155 #endif
2156               }
2157             else
2158               {
2159 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC
2160                 ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC (PREV_INSN (insn), body);
2161 #else
2162                 gcc_unreachable ();
2163 #endif
2164               }
2165 #else
2166             vlen = XVECLEN (body, GET_CODE (body) == ADDR_DIFF_VEC);
2167             for (idx = 0; idx < vlen; idx++)
2168               {
2169                 if (GET_CODE (body) == ADDR_VEC)
2170                   {
2171 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2172                     ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT
2173                       (file, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 0, idx), 0)));
2174 #else
2175                     gcc_unreachable ();
2176 #endif
2177                   }
2178                 else
2179                   {
2180 #ifdef ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2181                     ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT
2182                       (file,
2183                        body,
2184                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XVECEXP (body, 1, idx), 0)),
2185                        CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (XEXP (body, 0), 0)));
2186 #else
2187                     gcc_unreachable ();
2188 #endif
2189                   }
2190               }
2191 #ifdef ASM_OUTPUT_CASE_END
2192             ASM_OUTPUT_CASE_END (file,
2193                                  CODE_LABEL_NUMBER (PREV_INSN (insn)),
2194                                  insn);
2195 #endif
2196 #endif
2197
2198             switch_to_section (current_function_section ());
2199
2200             break;
2201           }
2202         /* Output this line note if it is the first or the last line
2203            note in a row.  */
2204         if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl)
2205             && notice_source_line (insn, &is_stmt))
2206           (*debug_hooks->source_line) (last_linenum, last_filename,
2207                                        last_discriminator, is_stmt);
2208
2209         if (GET_CODE (body) == ASM_INPUT)
2210           {
2211             const char *string = XSTR (body, 0);
2212
2213             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2214             CC_STATUS_INIT;
2215
2216             if (string[0])
2217               {
2218                 expanded_location loc;
2219
2220                 app_enable ();
2221                 loc = expand_location (ASM_INPUT_SOURCE_LOCATION (body));
2222                 if (*loc.file && loc.line)
2223                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2224                            ASM_COMMENT_START, loc.line, loc.file);
2225                 fprintf (asm_out_file, "\t%s\n", string);
2226 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2227                 if (*loc.file && loc.line)
2228                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2229 #endif
2230               }
2231             break;
2232           }
2233
2234         /* Detect `asm' construct with operands.  */
2235         if (asm_noperands (body) >= 0)
2236           {
2237             unsigned int noperands = asm_noperands (body);
2238             rtx *ops = XALLOCAVEC (rtx, noperands);
2239             const char *string;
2240             location_t loc;
2241             expanded_location expanded;
2242
2243             /* There's no telling what that did to the condition codes.  */
2244             CC_STATUS_INIT;
2245
2246             /* Get out the operand values.  */
2247             string = decode_asm_operands (body, ops, NULL, NULL, NULL, &loc);
2248             /* Inhibit dying on what would otherwise be compiler bugs.  */
2249             insn_noperands = noperands;
2250             this_is_asm_operands = insn;
2251             expanded = expand_location (loc);
2252
2253 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2254             FINAL_PRESCAN_INSN (insn, ops, insn_noperands);
2255 #endif
2256
2257             /* Output the insn using them.  */
2258             if (string[0])
2259               {
2260                 app_enable ();
2261                 if (expanded.file && expanded.line)
2262                   fprintf (asm_out_file, "%s %i \"%s\" 1\n",
2263                            ASM_COMMENT_START, expanded.line, expanded.file);
2264                 output_asm_insn (string, ops);
2265 #if HAVE_AS_LINE_ZERO
2266                 if (expanded.file && expanded.line)
2267                   fprintf (asm_out_file, "%s 0 \"\" 2\n", ASM_COMMENT_START);
2268 #endif
2269               }
2270
2271             if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2272               targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, ops,
2273                                                    insn_noperands);
2274
2275             this_is_asm_operands = 0;
2276             break;
2277           }
2278
2279         app_disable ();
2280
2281         if (GET_CODE (body) == SEQUENCE)
2282           {
2283             /* A delayed-branch sequence */
2284             int i;
2285
2286             final_sequence = body;
2287
2288             /* Record the delay slots' frame information before the branch.
2289                This is needed for delayed calls: see execute_cfa_program().  */
2290 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2291             if (dwarf2out_do_frame ())
2292               for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2293                 dwarf2out_frame_debug (XVECEXP (body, 0, i), false);
2294 #endif
2295
2296             /* The first insn in this SEQUENCE might be a JUMP_INSN that will
2297                force the restoration of a comparison that was previously
2298                thought unnecessary.  If that happens, cancel this sequence
2299                and cause that insn to be restored.  */
2300
2301             next = final_scan_insn (XVECEXP (body, 0, 0), file, 0, 1, seen);
2302             if (next != XVECEXP (body, 0, 1))
2303               {
2304                 final_sequence = 0;
2305                 return next;
2306               }
2307
2308             for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
2309               {
2310                 rtx insn = XVECEXP (body, 0, i);
2311                 rtx next = NEXT_INSN (insn);
2312                 /* We loop in case any instruction in a delay slot gets
2313                    split.  */
2314                 do
2315                   insn = final_scan_insn (insn, file, 0, 1, seen);
2316                 while (insn != next);
2317               }
2318 #ifdef DBR_OUTPUT_SEQEND
2319             DBR_OUTPUT_SEQEND (file);
2320 #endif
2321             final_sequence = 0;
2322
2323             /* If the insn requiring the delay slot was a CALL_INSN, the
2324                insns in the delay slot are actually executed before the
2325                called function.  Hence we don't preserve any CC-setting
2326                actions in these insns and the CC must be marked as being
2327                clobbered by the function.  */
2328             if (CALL_P (XVECEXP (body, 0, 0)))
2329               {
2330                 CC_STATUS_INIT;
2331               }
2332             break;
2333           }
2334
2335         /* We have a real machine instruction as rtl.  */
2336
2337         body = PATTERN (insn);
2338
2339 #ifdef HAVE_cc0
2340         set = single_set (insn);
2341
2342         /* Check for redundant test and compare instructions
2343            (when the condition codes are already set up as desired).
2344            This is done only when optimizing; if not optimizing,
2345            it should be possible for the user to alter a variable
2346            with the debugger in between statements
2347            and the next statement should reexamine the variable
2348            to compute the condition codes.  */
2349
2350         if (optimize)
2351           {
2352             if (set
2353                 && GET_CODE (SET_DEST (set)) == CC0
2354                 && insn != last_ignored_compare)
2355               {
2356                 rtx src1, src2;
2357                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == SUBREG)
2358                   SET_SRC (set) = alter_subreg (&SET_SRC (set));
2359
2360                 src1 = SET_SRC (set);
2361                 src2 = NULL_RTX;
2362                 if (GET_CODE (SET_SRC (set)) == COMPARE)
2363                   {
2364                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 0)) == SUBREG)
2365                       XEXP (SET_SRC (set), 0)
2366                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 0));
2367                     if (GET_CODE (XEXP (SET_SRC (set), 1)) == SUBREG)
2368                       XEXP (SET_SRC (set), 1)
2369                         = alter_subreg (&XEXP (SET_SRC (set), 1));
2370                     if (XEXP (SET_SRC (set), 1)
2371                         == CONST0_RTX (GET_MODE (XEXP (SET_SRC (set), 0))))
2372                       src2 = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2373                   }
2374                 if ((cc_status.value1 != 0
2375                      && rtx_equal_p (src1, cc_status.value1))
2376                     || (cc_status.value2 != 0
2377                         && rtx_equal_p (src1, cc_status.value2))
2378                     || (src2 != 0 && cc_status.value1 != 0
2379                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value1))
2380                     || (src2 != 0 && cc_status.value2 != 0
2381                         && rtx_equal_p (src2, cc_status.value2)))
2382                   {
2383                     /* Don't delete insn if it has an addressing side-effect.  */
2384                     if (! FIND_REG_INC_NOTE (insn, NULL_RTX)
2385                         /* or if anything in it is volatile.  */
2386                         && ! volatile_refs_p (PATTERN (insn)))
2387                       {
2388                         /* We don't really delete the insn; just ignore it.  */
2389                         last_ignored_compare = insn;
2390                         break;
2391                       }
2392                   }
2393               }
2394           }
2395
2396         /* If this is a conditional branch, maybe modify it
2397            if the cc's are in a nonstandard state
2398            so that it accomplishes the same thing that it would
2399            do straightforwardly if the cc's were set up normally.  */
2400
2401         if (cc_status.flags != 0
2402             && JUMP_P (insn)
2403             && GET_CODE (body) == SET
2404             && SET_DEST (body) == pc_rtx
2405             && GET_CODE (SET_SRC (body)) == IF_THEN_ELSE
2406             && COMPARISON_P (XEXP (SET_SRC (body), 0))
2407             && XEXP (XEXP (SET_SRC (body), 0), 0) == cc0_rtx)
2408           {
2409             /* This function may alter the contents of its argument
2410                and clear some of the cc_status.flags bits.
2411                It may also return 1 meaning condition now always true
2412                or -1 meaning condition now always false
2413                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2414             int result = alter_cond (XEXP (SET_SRC (body), 0));
2415             /* If condition now has fixed value, replace the IF_THEN_ELSE
2416                with its then-operand or its else-operand.  */
2417             if (result == 1)
2418               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 1);
2419             if (result == -1)
2420               SET_SRC (body) = XEXP (SET_SRC (body), 2);
2421
2422             /* The jump is now either unconditional or a no-op.
2423                If it has become a no-op, don't try to output it.
2424                (It would not be recognized.)  */
2425             if (SET_SRC (body) == pc_rtx)
2426               {
2427                 delete_insn (insn);
2428                 break;
2429               }
2430             else if (GET_CODE (SET_SRC (body)) == RETURN)
2431               /* Replace (set (pc) (return)) with (return).  */
2432               PATTERN (insn) = body = SET_SRC (body);
2433
2434             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2435             if (result != 0)
2436               INSN_CODE (insn) = -1;
2437           }
2438
2439         /* If this is a conditional trap, maybe modify it if the cc's
2440            are in a nonstandard state so that it accomplishes the same
2441            thing that it would do straightforwardly if the cc's were
2442            set up normally.  */
2443         if (cc_status.flags != 0
2444             && NONJUMP_INSN_P (insn)
2445             && GET_CODE (body) == TRAP_IF
2446             && COMPARISON_P (TRAP_CONDITION (body))
2447             && XEXP (TRAP_CONDITION (body), 0) == cc0_rtx)
2448           {
2449             /* This function may alter the contents of its argument
2450                and clear some of the cc_status.flags bits.
2451                It may also return 1 meaning condition now always true
2452                or -1 meaning condition now always false
2453                or 2 meaning condition nontrivial but altered.  */
2454             int result = alter_cond (TRAP_CONDITION (body));
2455
2456             /* If TRAP_CONDITION has become always false, delete the
2457                instruction.  */
2458             if (result == -1)
2459               {
2460                 delete_insn (insn);
2461                 break;
2462               }
2463
2464             /* If TRAP_CONDITION has become always true, replace
2465                TRAP_CONDITION with const_true_rtx.  */
2466             if (result == 1)
2467               TRAP_CONDITION (body) = const_true_rtx;
2468
2469             /* Rerecognize the instruction if it has changed.  */
2470             if (result != 0)
2471               INSN_CODE (insn) = -1;
2472           }
2473
2474         /* Make same adjustments to instructions that examine the
2475            condition codes without jumping and instructions that
2476            handle conditional moves (if this machine has either one).  */
2477
2478         if (cc_status.flags != 0
2479             && set != 0)
2480           {
2481             rtx cond_rtx, then_rtx, else_rtx;
2482
2483             if (!JUMP_P (insn)
2484                 && GET_CODE (SET_SRC (set)) == IF_THEN_ELSE)
2485               {
2486                 cond_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 0);
2487                 then_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 1);
2488                 else_rtx = XEXP (SET_SRC (set), 2);
2489               }
2490             else
2491               {
2492                 cond_rtx = SET_SRC (set);
2493                 then_rtx = const_true_rtx;
2494                 else_rtx = const0_rtx;
2495               }
2496
2497             switch (GET_CODE (cond_rtx))
2498               {
2499               case GTU:
2500               case GT:
2501               case LTU:
2502               case LT:
2503               case GEU:
2504               case GE:
2505               case LEU:
2506               case LE:
2507               case EQ:
2508               case NE:
2509                 {
2510                   int result;
2511                   if (XEXP (cond_rtx, 0) != cc0_rtx)
2512                     break;
2513                   result = alter_cond (cond_rtx);
2514                   if (result == 1)
2515                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), then_rtx, 0);
2516                   else if (result == -1)
2517                     validate_change (insn, &SET_SRC (set), else_rtx, 0);
2518                   else if (result == 2)
2519                     INSN_CODE (insn) = -1;
2520                   if (SET_DEST (set) == SET_SRC (set))
2521                     delete_insn (insn);
2522                 }
2523                 break;
2524
2525               default:
2526                 break;
2527               }
2528           }
2529
2530 #endif
2531
2532 #ifdef HAVE_peephole
2533         /* Do machine-specific peephole optimizations if desired.  */
2534
2535         if (optimize && !flag_no_peephole && !nopeepholes)
2536           {
2537             rtx next = peephole (insn);
2538             /* When peepholing, if there were notes within the peephole,
2539                emit them before the peephole.  */
2540             if (next != 0 && next != NEXT_INSN (insn))
2541               {
2542                 rtx note, prev = PREV_INSN (insn);
2543
2544                 for (note = NEXT_INSN (insn); note != next;
2545                      note = NEXT_INSN (note))
2546                   final_scan_insn (note, file, optimize, nopeepholes, seen);
2547
2548                 /* Put the notes in the proper position for a later
2549                    rescan.  For example, the SH target can do this
2550                    when generating a far jump in a delayed branch
2551                    sequence.  */
2552                 note = NEXT_INSN (insn);
2553                 PREV_INSN (note) = prev;
2554                 NEXT_INSN (prev) = note;
2555                 NEXT_INSN (PREV_INSN (next)) = insn;
2556                 PREV_INSN (insn) = PREV_INSN (next);
2557                 NEXT_INSN (insn) = next;
2558                 PREV_INSN (next) = insn;
2559               }
2560
2561             /* PEEPHOLE might have changed this.  */
2562             body = PATTERN (insn);
2563           }
2564 #endif
2565
2566         /* Try to recognize the instruction.
2567            If successful, verify that the operands satisfy the
2568            constraints for the instruction.  Crash if they don't,
2569            since `reload' should have changed them so that they do.  */
2570
2571         insn_code_number = recog_memoized (insn);
2572         cleanup_subreg_operands (insn);
2573
2574         /* Dump the insn in the assembly for debugging.  */
2575         if (flag_dump_rtl_in_asm)
2576           {
2577             print_rtx_head = ASM_COMMENT_START;
2578             print_rtl_single (asm_out_file, insn);
2579             print_rtx_head = "";
2580           }
2581
2582         if (! constrain_operands_cached (1))
2583           fatal_insn_not_found (insn);
2584
2585         /* Some target machines need to prescan each insn before
2586            it is output.  */
2587
2588 #ifdef FINAL_PRESCAN_INSN
2589         FINAL_PRESCAN_INSN (insn, recog_data.operand, recog_data.n_operands);
2590 #endif
2591
2592         if (targetm.have_conditional_execution ()
2593             && GET_CODE (PATTERN (insn)) == COND_EXEC)
2594           current_insn_predicate = COND_EXEC_TEST (PATTERN (insn));
2595
2596 #ifdef HAVE_cc0
2597         cc_prev_status = cc_status;
2598
2599         /* Update `cc_status' for this instruction.
2600            The instruction's output routine may change it further.
2601            If the output routine for a jump insn needs to depend
2602            on the cc status, it should look at cc_prev_status.  */
2603
2604         NOTICE_UPDATE_CC (body, insn);
2605 #endif
2606
2607         current_output_insn = debug_insn = insn;
2608
2609 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2610         if (CALL_P (insn) && dwarf2out_do_frame ())
2611           dwarf2out_frame_debug (insn, false);
2612 #endif
2613
2614         /* Find the proper template for this insn.  */
2615         templ = get_insn_template (insn_code_number, insn);
2616
2617         /* If the C code returns 0, it means that it is a jump insn
2618            which follows a deleted test insn, and that test insn
2619            needs to be reinserted.  */
2620         if (templ == 0)
2621           {
2622             rtx prev;
2623
2624             gcc_assert (prev_nonnote_insn (insn) == last_ignored_compare);
2625
2626             /* We have already processed the notes between the setter and
2627                the user.  Make sure we don't process them again, this is
2628                particularly important if one of the notes is a block
2629                scope note or an EH note.  */
2630             for (prev = insn;
2631                  prev != last_ignored_compare;
2632                  prev = PREV_INSN (prev))
2633               {
2634                 if (NOTE_P (prev))
2635                   delete_insn (prev);   /* Use delete_note.  */
2636               }
2637
2638             return prev;
2639           }
2640
2641         /* If the template is the string "#", it means that this insn must
2642            be split.  */
2643         if (templ[0] == '#' && templ[1] == '\0')
2644           {
2645             rtx new_rtx = try_split (body, insn, 0);
2646
2647             /* If we didn't split the insn, go away.  */
2648             if (new_rtx == insn && PATTERN (new_rtx) == body)
2649               fatal_insn ("could not split insn", insn);
2650
2651 #ifdef HAVE_ATTR_length
2652             /* This instruction should have been split in shorten_branches,
2653                to ensure that we would have valid length info for the
2654                splitees.  */
2655             gcc_unreachable ();
2656 #endif
2657
2658             return new_rtx;
2659           }
2660
2661         /* ??? This will put the directives in the wrong place if
2662            get_insn_template outputs assembly directly.  However calling it
2663            before get_insn_template breaks if the insns is split.  */
2664         if (targetm.asm_out.unwind_emit)
2665           targetm.asm_out.unwind_emit (asm_out_file, insn);
2666
2667         if (CALL_P (insn))
2668           {
2669             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2670             x = XEXP (x, 0);
2671             if (x && MEM_P (x) && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2672               {
2673                 tree t;
2674                 x = XEXP (x, 0);
2675                 t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2676                 if (t)
2677                   assemble_external (t);
2678               }
2679           }
2680
2681         /* Output assembler code from the template.  */
2682         output_asm_insn (templ, recog_data.operand);
2683
2684         /* Record point-of-call information for ICF debugging.  */
2685         if (flag_enable_icf_debug && CALL_P (insn))
2686           {
2687             rtx x = call_from_call_insn (insn);
2688             x = XEXP (x, 0);
2689             if (x && MEM_P (x))
2690               {
2691                 if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF)
2692                   {
2693                     tree t;
2694                     x = XEXP (x, 0);
2695                     t = SYMBOL_REF_DECL (x);
2696                     if (t)
2697                       (*debug_hooks->direct_call) (t);
2698                   }
2699                 else
2700                   (*debug_hooks->virtual_call) (INSN_UID (insn));
2701               }
2702           }
2703
2704         /* Some target machines need to postscan each insn after
2705            it is output.  */
2706         if (targetm.asm_out.final_postscan_insn)
2707           targetm.asm_out.final_postscan_insn (file, insn, recog_data.operand,
2708                                                recog_data.n_operands);
2709
2710         /* If necessary, report the effect that the instruction has on
2711            the unwind info.   We've already done this for delay slots
2712            and call instructions.  */
2713 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO)
2714         if (final_sequence == 0
2715 #if !defined (HAVE_prologue)
2716             && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2717 #endif
2718             && dwarf2out_do_frame ())
2719           dwarf2out_frame_debug (insn, true);
2720 #endif
2721
2722         current_output_insn = debug_insn = 0;
2723       }
2724     }
2725   return NEXT_INSN (insn);
2726 }
2727 \f
2728 /* Return whether a source line note needs to be emitted before INSN.
2729    Sets IS_STMT to TRUE if the line should be marked as a possible
2730    breakpoint location.  */
2731
2732 static bool
2733 notice_source_line (rtx insn, bool *is_stmt)
2734 {
2735   const char *filename;
2736   int linenum;
2737
2738   if (override_filename)
2739     {
2740       filename = override_filename;
2741       linenum = override_linenum;
2742     }
2743   else
2744     {
2745       filename = insn_file (insn);
2746       linenum = insn_line (insn);
2747     }
2748
2749   if (filename == NULL)
2750     return false;
2751
2752   if (force_source_line
2753       || filename != last_filename
2754       || last_linenum != linenum)
2755     {
2756       force_source_line = false;
2757       last_filename = filename;
2758       last_linenum = linenum;
2759       last_discriminator = discriminator;
2760       *is_stmt = true;
2761       high_block_linenum = MAX (last_linenum, high_block_linenum);
2762       high_function_linenum = MAX (last_linenum, high_function_linenum);
2763       return true;
2764     }
2765
2766   if (SUPPORTS_DISCRIMINATOR && last_discriminator != discriminator)
2767     {
2768       /* If the discriminator changed, but the line number did not,
2769          output the line table entry with is_stmt false so the
2770          debugger does not treat this as a breakpoint location.  */
2771       last_discriminator = discriminator;
2772       *is_stmt = false;
2773       return true;
2774     }
2775
2776   return false;
2777 }
2778 \f
2779 /* For each operand in INSN, simplify (subreg (reg)) so that it refers
2780    directly to the desired hard register.  */
2781
2782 void
2783 cleanup_subreg_operands (rtx insn)
2784 {
2785   int i;
2786   bool changed = false;
2787   extract_insn_cached (insn);
2788   for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2789     {
2790       /* The following test cannot use recog_data.operand when testing
2791          for a SUBREG: the underlying object might have been changed
2792          already if we are inside a match_operator expression that
2793          matches the else clause.  Instead we test the underlying
2794          expression directly.  */
2795       if (GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2796         {
2797           recog_data.operand[i] = alter_subreg (recog_data.operand_loc[i]);
2798           changed = true;
2799         }
2800       else if (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
2801                || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2802                || MEM_P (recog_data.operand[i]))
2803         recog_data.operand[i] = walk_alter_subreg (recog_data.operand_loc[i], &changed);
2804     }
2805
2806   for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
2807     {
2808       if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == SUBREG)
2809         {
2810           *recog_data.dup_loc[i] = alter_subreg (recog_data.dup_loc[i]);
2811           changed = true;
2812         }
2813       else if (GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == PLUS
2814                || GET_CODE (*recog_data.dup_loc[i]) == MULT
2815                || MEM_P (*recog_data.dup_loc[i]))
2816         *recog_data.dup_loc[i] = walk_alter_subreg (recog_data.dup_loc[i], &changed);
2817     }
2818   if (changed)
2819     df_insn_rescan (insn);
2820 }
2821
2822 /* If X is a SUBREG, replace it with a REG or a MEM,
2823    based on the thing it is a subreg of.  */
2824
2825 rtx
2826 alter_subreg (rtx *xp)
2827 {
2828   rtx x = *xp;
2829   rtx y = SUBREG_REG (x);
2830
2831   /* simplify_subreg does not remove subreg from volatile references.
2832      We are required to.  */
2833   if (MEM_P (y))
2834     {
2835       int offset = SUBREG_BYTE (x);
2836
2837       /* For paradoxical subregs on big-endian machines, SUBREG_BYTE
2838          contains 0 instead of the proper offset.  See simplify_subreg.  */
2839       if (offset == 0
2840           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2841         {
2842           int difference = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y))
2843                            - GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2844           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
2845             offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
2846           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
2847             offset += difference % UNITS_PER_WORD;
2848         }
2849
2850       *xp = adjust_address (y, GET_MODE (x), offset);
2851     }
2852   else
2853     {
2854       rtx new_rtx = simplify_subreg (GET_MODE (x), y, GET_MODE (y),
2855                                  SUBREG_BYTE (x));
2856
2857       if (new_rtx != 0)
2858         *xp = new_rtx;
2859       else if (REG_P (y))
2860         {
2861           /* Simplify_subreg can't handle some REG cases, but we have to.  */
2862           unsigned int regno;
2863           HOST_WIDE_INT offset;
2864
2865           regno = subreg_regno (x);
2866           if (subreg_lowpart_p (x))
2867             offset = byte_lowpart_offset (GET_MODE (x), GET_MODE (y));
2868           else
2869             offset = SUBREG_BYTE (x);
2870           *xp = gen_rtx_REG_offset (y, GET_MODE (x), regno, offset);
2871         }
2872     }
2873
2874   return *xp;
2875 }
2876
2877 /* Do alter_subreg on all the SUBREGs contained in X.  */
2878
2879 static rtx
2880 walk_alter_subreg (rtx *xp, bool *changed)
2881 {
2882   rtx x = *xp;
2883   switch (GET_CODE (x))
2884     {
2885     case PLUS:
2886     case MULT:
2887     case AND:
2888       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2889       XEXP (x, 1) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 1), changed);
2890       break;
2891
2892     case MEM:
2893     case ZERO_EXTEND:
2894       XEXP (x, 0) = walk_alter_subreg (&XEXP (x, 0), changed);
2895       break;
2896
2897     case SUBREG:
2898       *changed = true;
2899       return alter_subreg (xp);
2900
2901     default:
2902       break;
2903     }
2904
2905   return *xp;
2906 }
2907 \f
2908 #ifdef HAVE_cc0
2909
2910 /* Given BODY, the body of a jump instruction, alter the jump condition
2911    as required by the bits that are set in cc_status.flags.
2912    Not all of the bits there can be handled at this level in all cases.
2913
2914    The value is normally 0.
2915    1 means that the condition has become always true.
2916    -1 means that the condition has become always false.
2917    2 means that COND has been altered.  */
2918
2919 static int
2920 alter_cond (rtx cond)
2921 {
2922   int value = 0;
2923
2924   if (cc_status.flags & CC_REVERSED)
2925     {
2926       value = 2;
2927       PUT_CODE (cond, swap_condition (GET_CODE (cond)));
2928     }
2929
2930   if (cc_status.flags & CC_INVERTED)
2931     {
2932       value = 2;
2933       PUT_CODE (cond, reverse_condition (GET_CODE (cond)));
2934     }
2935
2936   if (cc_status.flags & CC_NOT_POSITIVE)
2937     switch (GET_CODE (cond))
2938       {
2939       case LE:
2940       case LEU:
2941       case GEU:
2942         /* Jump becomes unconditional.  */
2943         return 1;
2944
2945       case GT:
2946       case GTU:
2947       case LTU:
2948         /* Jump becomes no-op.  */
2949         return -1;
2950
2951       case GE:
2952         PUT_CODE (cond, EQ);
2953         value = 2;
2954         break;
2955
2956       case LT:
2957         PUT_CODE (cond, NE);
2958         value = 2;
2959         break;
2960
2961       default:
2962         break;
2963       }
2964
2965   if (cc_status.flags & CC_NOT_NEGATIVE)
2966     switch (GET_CODE (cond))
2967       {
2968       case GE:
2969       case GEU:
2970         /* Jump becomes unconditional.  */
2971         return 1;
2972
2973       case LT:
2974       case LTU:
2975         /* Jump becomes no-op.  */
2976         return -1;
2977
2978       case LE:
2979       case LEU:
2980         PUT_CODE (cond, EQ);
2981         value = 2;
2982         break;
2983
2984       case GT:
2985       case GTU:
2986         PUT_CODE (cond, NE);
2987         value = 2;
2988         break;
2989
2990       default:
2991         break;
2992       }
2993
2994   if (cc_status.flags & CC_NO_OVERFLOW)
2995     switch (GET_CODE (cond))
2996       {
2997       case GEU:
2998         /* Jump becomes unconditional.  */
2999         return 1;
3000
3001       case LEU:
3002         PUT_CODE (cond, EQ);
3003         value = 2;
3004         break;
3005
3006       case GTU:
3007         PUT_CODE (cond, NE);
3008         value = 2;
3009         break;
3010
3011       case LTU:
3012         /* Jump becomes no-op.  */
3013         return -1;
3014
3015       default:
3016         break;
3017       }
3018
3019   if (cc_status.flags & (CC_Z_IN_NOT_N | CC_Z_IN_N))
3020     switch (GET_CODE (cond))
3021       {
3022       default:
3023         gcc_unreachable ();
3024
3025       case NE:
3026         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? GE : LT);
3027         value = 2;
3028         break;
3029
3030       case EQ:
3031         PUT_CODE (cond, cc_status.flags & CC_Z_IN_N ? LT : GE);
3032         value = 2;
3033         break;
3034       }
3035
3036   if (cc_status.flags & CC_NOT_SIGNED)
3037     /* The flags are valid if signed condition operators are converted
3038        to unsigned.  */
3039     switch (GET_CODE (cond))
3040       {
3041       case LE:
3042         PUT_CODE (cond, LEU);
3043         value = 2;
3044         break;
3045
3046       case LT:
3047         PUT_CODE (cond, LTU);
3048         value = 2;
3049         break;
3050
3051       case GT:
3052         PUT_CODE (cond, GTU);
3053         value = 2;
3054         break;
3055
3056       case GE:
3057         PUT_CODE (cond, GEU);
3058         value = 2;
3059         break;
3060
3061       default:
3062         break;
3063       }
3064
3065   return value;
3066 }
3067 #endif
3068 \f
3069 /* Report inconsistency between the assembler template and the operands.
3070    In an `asm', it's the user's fault; otherwise, the compiler's fault.  */
3071
3072 void
3073 output_operand_lossage (const char *cmsgid, ...)
3074 {
3075   char *fmt_string;
3076   char *new_message;
3077   const char *pfx_str;
3078   va_list ap;
3079
3080   va_start (ap, cmsgid);
3081
3082   pfx_str = this_is_asm_operands ? _("invalid 'asm': ") : "output_operand: ";
3083   asprintf (&fmt_string, "%s%s", pfx_str, _(cmsgid));
3084   vasprintf (&new_message, fmt_string, ap);
3085
3086   if (this_is_asm_operands)
3087     error_for_asm (this_is_asm_operands, "%s", new_message);
3088   else
3089     internal_error ("%s", new_message);
3090
3091   free (fmt_string);
3092   free (new_message);
3093   va_end (ap);
3094 }
3095 \f
3096 /* Output of assembler code from a template, and its subroutines.  */
3097
3098 /* Annotate the assembly with a comment describing the pattern and
3099    alternative used.  */
3100
3101 static void
3102 output_asm_name (void)
3103 {
3104   if (debug_insn)
3105     {
3106       int num = INSN_CODE (debug_insn);
3107       fprintf (asm_out_file, "\t%s %d\t%s",
3108                ASM_COMMENT_START, INSN_UID (debug_insn),
3109                insn_data[num].name);
3110       if (insn_data[num].n_alternatives > 1)
3111         fprintf (asm_out_file, "/%d", which_alternative + 1);
3112 #ifdef HAVE_ATTR_length
3113       fprintf (asm_out_file, "\t[length = %d]",
3114                get_attr_length (debug_insn));
3115 #endif
3116       /* Clear this so only the first assembler insn
3117          of any rtl insn will get the special comment for -dp.  */
3118       debug_insn = 0;
3119     }
3120 }
3121
3122 /* If OP is a REG or MEM and we can find a MEM_EXPR corresponding to it
3123    or its address, return that expr .  Set *PADDRESSP to 1 if the expr
3124    corresponds to the address of the object and 0 if to the object.  */
3125
3126 static tree
3127 get_mem_expr_from_op (rtx op, int *paddressp)
3128 {
3129   tree expr;
3130   int inner_addressp;
3131
3132   *paddressp = 0;
3133
3134   if (REG_P (op))
3135     return REG_EXPR (op);
3136   else if (!MEM_P (op))
3137     return 0;
3138
3139   if (MEM_EXPR (op) != 0)
3140     return MEM_EXPR (op);
3141
3142   /* Otherwise we have an address, so indicate it and look at the address.  */
3143   *paddressp = 1;
3144   op = XEXP (op, 0);
3145
3146   /* First check if we have a decl for the address, then look at the right side
3147      if it is a PLUS.  Otherwise, strip off arithmetic and keep looking.
3148      But don't allow the address to itself be indirect.  */
3149   if ((expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp)) && ! inner_addressp)
3150     return expr;
3151   else if (GET_CODE (op) == PLUS
3152            && (expr = get_mem_expr_from_op (XEXP (op, 1), &inner_addressp)))
3153     return expr;
3154
3155   while (UNARY_P (op)
3156          || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op)) == RTX_BIN_ARITH)
3157     op = XEXP (op, 0);
3158
3159   expr = get_mem_expr_from_op (op, &inner_addressp);
3160   return inner_addressp ? 0 : expr;
3161 }
3162
3163 /* Output operand names for assembler instructions.  OPERANDS is the
3164    operand vector, OPORDER is the order to write the operands, and NOPS
3165    is the number of operands to write.  */
3166
3167 static void
3168 output_asm_operand_names (rtx *operands, int *oporder, int nops)
3169 {
3170   int wrote = 0;
3171   int i;
3172
3173   for (i = 0; i < nops; i++)
3174     {
3175       int addressp;
3176       rtx op = operands[oporder[i]];
3177       tree expr = get_mem_expr_from_op (op, &addressp);
3178
3179       fprintf (asm_out_file, "%c%s",
3180                wrote ? ',' : '\t', wrote ? "" : ASM_COMMENT_START);
3181       wrote = 1;
3182       if (expr)
3183         {
3184           fprintf (asm_out_file, "%s",
3185                    addressp ? "*" : "");
3186           print_mem_expr (asm_out_file, expr);
3187           wrote = 1;
3188         }
3189       else if (REG_P (op) && ORIGINAL_REGNO (op)
3190                && ORIGINAL_REGNO (op) != REGNO (op))
3191         fprintf (asm_out_file, " tmp%i", ORIGINAL_REGNO (op));
3192     }
3193 }
3194
3195 /* Output text from TEMPLATE to the assembler output file,
3196    obeying %-directions to substitute operands taken from
3197    the vector OPERANDS.
3198
3199    %N (for N a digit) means print operand N in usual manner.
3200    %lN means require operand N to be a CODE_LABEL or LABEL_REF
3201       and print the label name with no punctuation.
3202    %cN means require operand N to be a constant
3203       and print the constant expression with no punctuation.
3204    %aN means expect operand N to be a memory address
3205       (not a memory reference!) and print a reference
3206       to that address.
3207    %nN means expect operand N to be a constant
3208       and print a constant expression for minus the value
3209       of the operand, with no other punctuation.  */
3210
3211 void
3212 output_asm_insn (const char *templ, rtx *operands)
3213 {
3214   const char *p;
3215   int c;
3216 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3217   int dialect = 0;
3218 #endif
3219   int oporder[MAX_RECOG_OPERANDS];
3220   char opoutput[MAX_RECOG_OPERANDS];
3221   int ops = 0;
3222
3223   /* An insn may return a null string template
3224      in a case where no assembler code is needed.  */
3225   if (*templ == 0)
3226     return;
3227
3228   memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3229   p = templ;
3230   putc ('\t', asm_out_file);
3231
3232 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3233   ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3234 #endif
3235
3236   while ((c = *p++))
3237     switch (c)
3238       {
3239       case '\n':
3240         if (flag_verbose_asm)
3241           output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3242         if (flag_print_asm_name)
3243           output_asm_name ();
3244
3245         ops = 0;
3246         memset (opoutput, 0, sizeof opoutput);
3247
3248         putc (c, asm_out_file);
3249 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3250         while ((c = *p) == '\t')
3251           {
3252             putc (c, asm_out_file);
3253             p++;
3254           }
3255         ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3256 #endif
3257         break;
3258
3259 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3260       case '{':
3261         {
3262           int i;
3263
3264           if (dialect)
3265             output_operand_lossage ("nested assembly dialect alternatives");
3266           else
3267             dialect = 1;
3268
3269           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3270              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3271           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3272             {
3273               while (*p && *p != '}' && *p++ != '|')
3274                 ;
3275               if (*p == '}')
3276                 break;
3277               if (*p == '|')
3278                 p++;
3279             }
3280
3281           if (*p == '\0')
3282             output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3283         }
3284         break;
3285
3286       case '|':
3287         if (dialect)
3288           {
3289             /* Skip to close brace.  */
3290             do
3291               {
3292                 if (*p == '\0')
3293                   {
3294                     output_operand_lossage ("unterminated assembly dialect alternative");
3295                     break;
3296                   }
3297               }
3298             while (*p++ != '}');
3299             dialect = 0;
3300           }
3301         else
3302           putc (c, asm_out_file);
3303         break;
3304
3305       case '}':
3306         if (! dialect)
3307           putc (c, asm_out_file);
3308         dialect = 0;
3309         break;
3310 #endif
3311
3312       case '%':
3313         /* %% outputs a single %.  */
3314         if (*p == '%')
3315           {
3316             p++;
3317             putc (c, asm_out_file);
3318           }
3319         /* %= outputs a number which is unique to each insn in the entire
3320            compilation.  This is useful for making local labels that are
3321            referred to more than once in a given insn.  */
3322         else if (*p == '=')
3323           {
3324             p++;
3325             fprintf (asm_out_file, "%d", insn_counter);
3326           }
3327         /* % followed by a letter and some digits
3328            outputs an operand in a special way depending on the letter.
3329            Letters `acln' are implemented directly.
3330            Other letters are passed to `output_operand' so that
3331            the TARGET_PRINT_OPERAND hook can define them.  */
3332         else if (ISALPHA (*p))
3333           {
3334             int letter = *p++;
3335             unsigned long opnum;
3336             char *endptr;
3337
3338             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3339
3340             if (endptr == p)
3341               output_operand_lossage ("operand number missing "
3342                                       "after %%-letter");
3343             else if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3344               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3345             else if (letter == 'l')
3346               output_asm_label (operands[opnum]);
3347             else if (letter == 'a')
3348               output_address (operands[opnum]);
3349             else if (letter == 'c')
3350               {
3351                 if (CONSTANT_ADDRESS_P (operands[opnum]))
3352                   output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3353                 else
3354                   output_operand (operands[opnum], 'c');
3355               }
3356             else if (letter == 'n')
3357               {
3358                 if (CONST_INT_P (operands[opnum]))
3359                   fprintf (asm_out_file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
3360                            - INTVAL (operands[opnum]));
3361                 else
3362                   {
3363                     putc ('-', asm_out_file);
3364                     output_addr_const (asm_out_file, operands[opnum]);
3365                   }
3366               }
3367             else
3368               output_operand (operands[opnum], letter);
3369
3370             if (!opoutput[opnum])
3371               oporder[ops++] = opnum;
3372             opoutput[opnum] = 1;
3373
3374             p = endptr;
3375             c = *p;
3376           }
3377         /* % followed by a digit outputs an operand the default way.  */
3378         else if (ISDIGIT (*p))
3379           {
3380             unsigned long opnum;
3381             char *endptr;
3382
3383             opnum = strtoul (p, &endptr, 10);
3384             if (this_is_asm_operands && opnum >= insn_noperands)
3385               output_operand_lossage ("operand number out of range");
3386             else
3387               output_operand (operands[opnum], 0);
3388
3389             if (!opoutput[opnum])
3390               oporder[ops++] = opnum;
3391             opoutput[opnum] = 1;
3392
3393             p = endptr;
3394             c = *p;
3395           }
3396         /* % followed by punctuation: output something for that
3397            punctuation character alone, with no operand.  The
3398            TARGET_PRINT_OPERAND hook decides what is actually done.  */
3399         else if (targetm.asm_out.print_operand_punct_valid_p ((unsigned char) *p))
3400           output_operand (NULL_RTX, *p++);
3401         else
3402           output_operand_lossage ("invalid %%-code");
3403         break;
3404
3405       default:
3406         putc (c, asm_out_file);
3407       }
3408
3409   /* Write out the variable names for operands, if we know them.  */
3410   if (flag_verbose_asm)
3411     output_asm_operand_names (operands, oporder, ops);
3412   if (flag_print_asm_name)
3413     output_asm_name ();
3414
3415   putc ('\n', asm_out_file);
3416 }
3417 \f
3418 /* Output a LABEL_REF, or a bare CODE_LABEL, as an assembler symbol.  */
3419
3420 void
3421 output_asm_label (rtx x)
3422 {
3423   char buf[256];
3424
3425   if (GET_CODE (x) == LABEL_REF)
3426     x = XEXP (x, 0);
3427   if (LABEL_P (x)
3428       || (NOTE_P (x)
3429           && NOTE_KIND (x) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL))
3430     ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3431   else
3432     output_operand_lossage ("'%%l' operand isn't a label");
3433
3434   assemble_name (asm_out_file, buf);
3435 }
3436
3437 /* Helper rtx-iteration-function for mark_symbol_refs_as_used and
3438    output_operand.  Marks SYMBOL_REFs as referenced through use of
3439    assemble_external.  */
3440
3441 static int
3442 mark_symbol_ref_as_used (rtx *xp, void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
3443 {
3444   rtx x = *xp;
3445
3446   /* If we have a used symbol, we may have to emit assembly
3447      annotations corresponding to whether the symbol is external, weak
3448      or has non-default visibility.  */
3449   if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
3450     {
3451       tree t;
3452
3453       t = SYMBOL_REF_DECL (x);
3454       if (t)
3455         assemble_external (t);
3456
3457       return -1;
3458     }
3459
3460   return 0;
3461 }
3462
3463 /* Marks SYMBOL_REFs in x as referenced through use of assemble_external.  */
3464
3465 void
3466 mark_symbol_refs_as_used (rtx x)
3467 {
3468   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3469 }
3470
3471 /* Print operand X using machine-dependent assembler syntax.
3472    CODE is a non-digit that preceded the operand-number in the % spec,
3473    such as 'z' if the spec was `%z3'.  CODE is 0 if there was no char
3474    between the % and the digits.
3475    When CODE is a non-letter, X is 0.
3476
3477    The meanings of the letters are machine-dependent and controlled
3478    by TARGET_PRINT_OPERAND.  */
3479
3480 void
3481 output_operand (rtx x, int code ATTRIBUTE_UNUSED)
3482 {
3483   if (x && GET_CODE (x) == SUBREG)
3484     x = alter_subreg (&x);
3485
3486   /* X must not be a pseudo reg.  */
3487   gcc_assert (!x || !REG_P (x) || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
3488
3489   targetm.asm_out.print_operand (asm_out_file, x, code);
3490
3491   if (x == NULL_RTX)
3492     return;
3493
3494   for_each_rtx (&x, mark_symbol_ref_as_used, NULL);
3495 }
3496
3497 /* Print a memory reference operand for address X using
3498    machine-dependent assembler syntax.  */
3499
3500 void
3501 output_address (rtx x)
3502 {
3503   bool changed = false;
3504   walk_alter_subreg (&x, &changed);
3505   targetm.asm_out.print_operand_address (asm_out_file, x);
3506 }
3507 \f
3508 /* Print an integer constant expression in assembler syntax.
3509    Addition and subtraction are the only arithmetic
3510    that may appear in these expressions.  */
3511
3512 void
3513 output_addr_const (FILE *file, rtx x)
3514 {
3515   char buf[256];
3516
3517  restart:
3518   switch (GET_CODE (x))
3519     {
3520     case PC:
3521       putc ('.', file);
3522       break;
3523
3524     case SYMBOL_REF:
3525       if (SYMBOL_REF_DECL (x))
3526         assemble_external (SYMBOL_REF_DECL (x));
3527 #ifdef ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF
3528       ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF (file, x);
3529 #else
3530       assemble_name (file, XSTR (x, 0));
3531 #endif
3532       break;
3533
3534     case LABEL_REF:
3535       x = XEXP (x, 0);
3536       /* Fall through.  */
3537     case CODE_LABEL:
3538       ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", CODE_LABEL_NUMBER (x));
3539 #ifdef ASM_OUTPUT_LABEL_REF
3540       ASM_OUTPUT_LABEL_REF (file, buf);
3541 #else
3542       assemble_name (file, buf);
3543 #endif
3544       break;
3545
3546     case CONST_INT:
3547       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, INTVAL (x));
3548       break;
3549
3550     case CONST:
3551       /* This used to output parentheses around the expression,
3552          but that does not work on the 386 (either ATT or BSD assembler).  */
3553       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3554       break;
3555
3556     case CONST_DOUBLE:
3557       if (GET_MODE (x) == VOIDmode)
3558         {
3559           /* We can use %d if the number is one word and positive.  */
3560           if (CONST_DOUBLE_HIGH (x))
3561             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DOUBLE_HEX,
3562                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_HIGH (x),
3563                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3564           else if (CONST_DOUBLE_LOW (x) < 0)
3565             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3566                      (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_DOUBLE_LOW (x));
3567           else
3568             fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, CONST_DOUBLE_LOW (x));
3569         }
3570       else
3571         /* We can't handle floating point constants;
3572            PRINT_OPERAND must handle them.  */
3573         output_operand_lossage ("floating constant misused");
3574       break;
3575
3576     case CONST_FIXED:
3577       fprintf (file, HOST_WIDE_INT_PRINT_HEX,
3578                (unsigned HOST_WIDE_INT) CONST_FIXED_VALUE_LOW (x));
3579       break;
3580
3581     case PLUS:
3582       /* Some assemblers need integer constants to appear last (eg masm).  */
3583       if (CONST_INT_P (XEXP (x, 0)))
3584         {
3585           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3586           if (INTVAL (XEXP (x, 0)) >= 0)
3587             fprintf (file, "+");
3588           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3589         }
3590       else
3591         {
3592           output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3593           if (!CONST_INT_P (XEXP (x, 1))
3594               || INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3595             fprintf (file, "+");
3596           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3597         }
3598       break;
3599
3600     case MINUS:
3601       /* Avoid outputting things like x-x or x+5-x,
3602          since some assemblers can't handle that.  */
3603       x = simplify_subtraction (x);
3604       if (GET_CODE (x) != MINUS)
3605         goto restart;
3606
3607       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3608       fprintf (file, "-");
3609       if ((CONST_INT_P (XEXP (x, 1)) && INTVAL (XEXP (x, 1)) >= 0)
3610           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == PC
3611           || GET_CODE (XEXP (x, 1)) == SYMBOL_REF)
3612         output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3613       else
3614         {
3615           fputs (targetm.asm_out.open_paren, file);
3616           output_addr_const (file, XEXP (x, 1));
3617           fputs (targetm.asm_out.close_paren, file);
3618         }
3619       break;
3620
3621     case ZERO_EXTEND:
3622     case SIGN_EXTEND:
3623     case SUBREG:
3624     case TRUNCATE:
3625       output_addr_const (file, XEXP (x, 0));
3626       break;
3627
3628     default:
3629 #ifdef OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA
3630       OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA (file, x, fail);
3631       break;
3632
3633     fail:
3634 #endif
3635       output_operand_lossage ("invalid expression as operand");
3636     }
3637 }
3638 \f
3639 /* A poor man's fprintf, with the added features of %I, %R, %L, and %U.
3640    %R prints the value of REGISTER_PREFIX.
3641    %L prints the value of LOCAL_LABEL_PREFIX.
3642    %U prints the value of USER_LABEL_PREFIX.
3643    %I prints the value of IMMEDIATE_PREFIX.
3644    %O runs ASM_OUTPUT_OPCODE to transform what follows in the string.
3645    Also supported are %d, %i, %u, %x, %X, %o, %c, %s and %%.
3646
3647    We handle alternate assembler dialects here, just like output_asm_insn.  */
3648
3649 void
3650 asm_fprintf (FILE *file, const char *p, ...)
3651 {
3652   char buf[10];
3653   char *q, c;
3654   va_list argptr;
3655
3656   va_start (argptr, p);
3657
3658   buf[0] = '%';
3659
3660   while ((c = *p++))
3661     switch (c)
3662       {
3663 #ifdef ASSEMBLER_DIALECT
3664       case '{':
3665         {
3666           int i;
3667
3668           /* If we want the first dialect, do nothing.  Otherwise, skip
3669              DIALECT_NUMBER of strings ending with '|'.  */
3670           for (i = 0; i < dialect_number; i++)
3671             {
3672               while (*p && *p++ != '|')
3673                 ;
3674
3675               if (*p == '|')
3676                 p++;
3677             }
3678         }
3679         break;
3680
3681       case '|':
3682         /* Skip to close brace.  */
3683         while (*p && *p++ != '}')
3684           ;
3685         break;
3686
3687       case '}':
3688         break;
3689 #endif
3690
3691       case '%':
3692         c = *p++;
3693         q = &buf[1];
3694         while (strchr ("-+ #0", c))
3695           {
3696             *q++ = c;
3697             c = *p++;
3698           }
3699         while (ISDIGIT (c) || c == '.')
3700           {
3701             *q++ = c;
3702             c = *p++;
3703           }
3704         switch (c)
3705           {
3706           case '%':
3707             putc ('%', file);
3708             break;
3709
3710           case 'd':  case 'i':  case 'u':
3711           case 'x':  case 'X':  case 'o':
3712           case 'c':
3713             *q++ = c;
3714             *q = 0;
3715             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, int));
3716             break;
3717
3718           case 'w':
3719             /* This is a prefix to the 'd', 'i', 'u', 'x', 'X', and
3720                'o' cases, but we do not check for those cases.  It
3721                means that the value is a HOST_WIDE_INT, which may be
3722                either `long' or `long long'.  */
3723             memcpy (q, HOST_WIDE_INT_PRINT, strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT));
3724             q += strlen (HOST_WIDE_INT_PRINT);
3725             *q++ = *p++;
3726             *q = 0;
3727             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, HOST_WIDE_INT));
3728             break;
3729
3730           case 'l':
3731             *q++ = c;
3732 #ifdef HAVE_LONG_LONG
3733             if (*p == 'l')
3734               {
3735                 *q++ = *p++;
3736                 *q++ = *p++;
3737                 *q = 0;
3738                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long long));
3739               }
3740             else
3741 #endif
3742               {
3743                 *q++ = *p++;
3744                 *q = 0;
3745                 fprintf (file, buf, va_arg (argptr, long));
3746               }
3747
3748             break;
3749
3750           case 's':
3751             *q++ = c;
3752             *q = 0;
3753             fprintf (file, buf, va_arg (argptr, char *));
3754             break;
3755
3756           case 'O':
3757 #ifdef ASM_OUTPUT_OPCODE
3758             ASM_OUTPUT_OPCODE (asm_out_file, p);
3759 #endif
3760             break;
3761
3762           case 'R':
3763 #ifdef REGISTER_PREFIX
3764             fprintf (file, "%s", REGISTER_PREFIX);
3765 #endif
3766             break;
3767
3768           case 'I':
3769 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
3770             fprintf (file, "%s", IMMEDIATE_PREFIX);
3771 #endif
3772             break;
3773
3774           case 'L':
3775 #ifdef LOCAL_LABEL_PREFIX
3776             fprintf (file, "%s", LOCAL_LABEL_PREFIX);
3777 #endif
3778             break;
3779
3780           case 'U':
3781             fputs (user_label_prefix, file);
3782             break;
3783
3784 #ifdef ASM_FPRINTF_EXTENSIONS
3785             /* Uppercase letters are reserved for general use by asm_fprintf
3786                and so are not available to target specific code.  In order to
3787                prevent the ASM_FPRINTF_EXTENSIONS macro from using them then,
3788                they are defined here.  As they get turned into real extensions
3789                to asm_fprintf they should be removed from this list.  */
3790           case 'A': case 'B': case 'C': case 'D': case 'E':
3791           case 'F': case 'G': case 'H': case 'J': case 'K':
3792           case 'M': case 'N': case 'P': case 'Q': case 'S':
3793           case 'T': case 'V': case 'W': case 'Y': case 'Z':
3794             break;
3795
3796           ASM_FPRINTF_EXTENSIONS (file, argptr, p)
3797 #endif
3798           default:
3799             gcc_unreachable ();
3800           }
3801         break;
3802
3803       default:
3804         putc (c, file);
3805       }
3806   va_end (argptr);
3807 }
3808 \f
3809 /* Split up a CONST_DOUBLE or integer constant rtx
3810    into two rtx's for single words,
3811    storing in *FIRST the word that comes first in memory in the target
3812    and in *SECOND the other.  */
3813
3814 void
3815 split_double (rtx value, rtx *first, rtx *second)
3816 {
3817   if (CONST_INT_P (value))
3818     {
3819       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT >= (2 * BITS_PER_WORD))
3820         {
3821           /* In this case the CONST_INT holds both target words.
3822              Extract the bits from it into two word-sized pieces.
3823              Sign extend each half to HOST_WIDE_INT.  */
3824           unsigned HOST_WIDE_INT low, high;
3825           unsigned HOST_WIDE_INT mask, sign_bit, sign_extend;
3826
3827           /* Set sign_bit to the most significant bit of a word.  */
3828           sign_bit = 1;
3829           sign_bit <<= BITS_PER_WORD - 1;
3830
3831           /* Set mask so that all bits of the word are set.  We could
3832              have used 1 << BITS_PER_WORD instead of basing the
3833              calculation on sign_bit.  However, on machines where
3834              HOST_BITS_PER_WIDE_INT == BITS_PER_WORD, it could cause a
3835              compiler warning, even though the code would never be
3836              executed.  */
3837           mask = sign_bit << 1;
3838           mask--;
3839
3840           /* Set sign_extend as any remaining bits.  */
3841           sign_extend = ~mask;
3842
3843           /* Pick the lower word and sign-extend it.  */
3844           low = INTVAL (value);
3845           low &= mask;
3846           if (low & sign_bit)
3847             low |= sign_extend;
3848
3849           /* Pick the higher word, shifted to the least significant
3850              bits, and sign-extend it.  */
3851           high = INTVAL (value);
3852           high >>= BITS_PER_WORD - 1;
3853           high >>= 1;
3854           high &= mask;
3855           if (high & sign_bit)
3856             high |= sign_extend;
3857
3858           /* Store the words in the target machine order.  */
3859           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3860             {
3861               *first = GEN_INT (high);
3862               *second = GEN_INT (low);
3863             }
3864           else
3865             {
3866               *first = GEN_INT (low);
3867               *second = GEN_INT (high);
3868             }
3869         }
3870       else
3871         {
3872           /* The rule for using CONST_INT for a wider mode
3873              is that we regard the value as signed.
3874              So sign-extend it.  */
3875           rtx high = (INTVAL (value) < 0 ? constm1_rtx : const0_rtx);
3876           if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3877             {
3878               *first = high;
3879               *second = value;
3880             }
3881           else
3882             {
3883               *first = value;
3884               *second = high;
3885             }
3886         }
3887     }
3888   else if (GET_CODE (value) != CONST_DOUBLE)
3889     {
3890       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3891         {
3892           *first = const0_rtx;
3893           *second = value;
3894         }
3895       else
3896         {
3897           *first = value;
3898           *second = const0_rtx;
3899         }
3900     }
3901   else if (GET_MODE (value) == VOIDmode
3902            /* This is the old way we did CONST_DOUBLE integers.  */
3903            || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (value)) == MODE_INT)
3904     {
3905       /* In an integer, the words are defined as most and least significant.
3906          So order them by the target's convention.  */
3907       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3908         {
3909           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3910           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3911         }
3912       else
3913         {
3914           *first = GEN_INT (CONST_DOUBLE_LOW (value));
3915           *second = GEN_INT (CONST_DOUBLE_HIGH (value));
3916         }
3917     }
3918   else
3919     {
3920       REAL_VALUE_TYPE r;
3921       long l[2];
3922       REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, value);
3923
3924       /* Note, this converts the REAL_VALUE_TYPE to the target's
3925          format, splits up the floating point double and outputs
3926          exactly 32 bits of it into each of l[0] and l[1] --
3927          not necessarily BITS_PER_WORD bits.  */
3928       REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE (r, l);
3929
3930       /* If 32 bits is an entire word for the target, but not for the host,
3931          then sign-extend on the host so that the number will look the same
3932          way on the host that it would on the target.  See for instance
3933          simplify_unary_operation.  The #if is needed to avoid compiler
3934          warnings.  */
3935
3936 #if HOST_BITS_PER_LONG > 32
3937       if (BITS_PER_WORD < HOST_BITS_PER_LONG && BITS_PER_WORD == 32)
3938         {
3939           if (l[0] & ((long) 1 << 31))
3940             l[0] |= ((long) (-1) << 32);
3941           if (l[1] & ((long) 1 << 31))
3942             l[1] |= ((long) (-1) << 32);
3943         }
3944 #endif
3945
3946       *first = GEN_INT (l[0]);
3947       *second = GEN_INT (l[1]);
3948     }
3949 }
3950 \f
3951 /* Return nonzero if this function has no function calls.  */
3952
3953 int
3954 leaf_function_p (void)
3955 {
3956   rtx insn;
3957   rtx link;
3958
3959   if (crtl->profile || profile_arc_flag)
3960     return 0;
3961
3962   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3963     {
3964       if (CALL_P (insn)
3965           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3966         return 0;
3967       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3968           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3969           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3970           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3971         return 0;
3972     }
3973   for (link = crtl->epilogue_delay_list;
3974        link;
3975        link = XEXP (link, 1))
3976     {
3977       insn = XEXP (link, 0);
3978
3979       if (CALL_P (insn)
3980           && ! SIBLING_CALL_P (insn))
3981         return 0;
3982       if (NONJUMP_INSN_P (insn)
3983           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SEQUENCE
3984           && CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0))
3985           && ! SIBLING_CALL_P (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)))
3986         return 0;
3987     }
3988
3989   return 1;
3990 }
3991
3992 /* Return 1 if branch is a forward branch.
3993    Uses insn_shuid array, so it works only in the final pass.  May be used by
3994    output templates to customary add branch prediction hints.
3995  */
3996 int
3997 final_forward_branch_p (rtx insn)
3998 {
3999   int insn_id, label_id;
4000
4001   gcc_assert (uid_shuid);
4002   insn_id = INSN_SHUID (insn);
4003   label_id = INSN_SHUID (JUMP_LABEL (insn));
4004   /* We've hit some insns that does not have id information available.  */
4005   gcc_assert (insn_id && label_id);
4006   return insn_id < label_id;
4007 }
4008
4009 /* On some machines, a function with no call insns
4010    can run faster if it doesn't create its own register window.
4011    When output, the leaf function should use only the "output"
4012    registers.  Ordinarily, the function would be compiled to use
4013    the "input" registers to find its arguments; it is a candidate
4014    for leaf treatment if it uses only the "input" registers.
4015    Leaf function treatment means renumbering so the function
4016    uses the "output" registers instead.  */
4017
4018 #ifdef LEAF_REGISTERS
4019
4020 /* Return 1 if this function uses only the registers that can be
4021    safely renumbered.  */
4022
4023 int
4024 only_leaf_regs_used (void)
4025 {
4026   int i;
4027   const char *const permitted_reg_in_leaf_functions = LEAF_REGISTERS;
4028
4029   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4030     if ((df_regs_ever_live_p (i) || global_regs[i])
4031         && ! permitted_reg_in_leaf_functions[i])
4032       return 0;
4033
4034   if (crtl->uses_pic_offset_table
4035       && pic_offset_table_rtx != 0
4036       && REG_P (pic_offset_table_rtx)
4037       && ! permitted_reg_in_leaf_functions[REGNO (pic_offset_table_rtx)])
4038     return 0;
4039
4040   return 1;
4041 }
4042
4043 /* Scan all instructions and renumber all registers into those
4044    available in leaf functions.  */
4045
4046 static void
4047 leaf_renumber_regs (rtx first)
4048 {
4049   rtx insn;
4050
4051   /* Renumber only the actual patterns.
4052      The reg-notes can contain frame pointer refs,
4053      and renumbering them could crash, and should not be needed.  */
4054   for (insn = first; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4055     if (INSN_P (insn))
4056       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (insn));
4057   for (insn = crtl->epilogue_delay_list;
4058        insn;
4059        insn = XEXP (insn, 1))
4060     if (INSN_P (XEXP (insn, 0)))
4061       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (XEXP (insn, 0)));
4062 }
4063
4064 /* Scan IN_RTX and its subexpressions, and renumber all regs into those
4065    available in leaf functions.  */
4066
4067 void
4068 leaf_renumber_regs_insn (rtx in_rtx)
4069 {
4070   int i, j;
4071   const char *format_ptr;
4072
4073   if (in_rtx == 0)
4074     return;
4075
4076   /* Renumber all input-registers into output-registers.
4077      renumbered_regs would be 1 for an output-register;
4078      they  */
4079
4080   if (REG_P (in_rtx))
4081     {
4082       int newreg;
4083
4084       /* Don't renumber the same reg twice.  */
4085       if (in_rtx->used)
4086         return;
4087
4088       newreg = REGNO (in_rtx);
4089       /* Don't try to renumber pseudo regs.  It is possible for a pseudo reg
4090          to reach here as part of a REG_NOTE.  */
4091       if (newreg >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4092         {
4093           in_rtx->used = 1;
4094           return;
4095         }
4096       newreg = LEAF_REG_REMAP (newreg);
4097       gcc_assert (newreg >= 0);
4098       df_set_regs_ever_live (REGNO (in_rtx), false);
4099       df_set_regs_ever_live (newreg, true);
4100       SET_REGNO (in_rtx, newreg);
4101       in_rtx->used = 1;
4102     }
4103
4104   if (INSN_P (in_rtx))
4105     {
4106       /* Inside a SEQUENCE, we find insns.
4107          Renumber just the patterns of these insns,
4108          just as we do for the top-level insns.  */
4109       leaf_renumber_regs_insn (PATTERN (in_rtx));
4110       return;
4111     }
4112
4113   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (in_rtx));
4114
4115   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (in_rtx)); i++)
4116     switch (*format_ptr++)
4117       {
4118       case 'e':
4119         leaf_renumber_regs_insn (XEXP (in_rtx, i));
4120         break;
4121
4122       case 'E':
4123         if (NULL != XVEC (in_rtx, i))
4124           {
4125             for (j = 0; j < XVECLEN (in_rtx, i); j++)
4126               leaf_renumber_regs_insn (XVECEXP (in_rtx, i, j));
4127           }
4128         break;
4129
4130       case 'S':
4131       case 's':
4132       case '0':
4133       case 'i':
4134       case 'w':
4135       case 'n':
4136       case 'u':
4137         break;
4138
4139       default:
4140         gcc_unreachable ();
4141       }
4142 }
4143 #endif
4144
4145
4146 /* When -gused is used, emit debug info for only used symbols. But in
4147    addition to the standard intercepted debug_hooks there are some direct
4148    calls into this file, i.e., dbxout_symbol, dbxout_parms, and dbxout_reg_params.
4149    Those routines may also be called from a higher level intercepted routine. So
4150    to prevent recording data for an inner call to one of these for an intercept,
4151    we maintain an intercept nesting counter (debug_nesting). We only save the
4152    intercepted arguments if the nesting is 1.  */
4153 int debug_nesting = 0;
4154
4155 static tree *symbol_queue;
4156 int symbol_queue_index = 0;
4157 static int symbol_queue_size = 0;
4158
4159 /* Generate the symbols for any queued up type symbols we encountered
4160    while generating the type info for some originally used symbol.
4161    This might generate additional entries in the queue.  Only when
4162    the nesting depth goes to 0 is this routine called.  */
4163
4164 void
4165 debug_flush_symbol_queue (void)
4166 {
4167   int i;
4168
4169   /* Make sure that additionally queued items are not flushed
4170      prematurely.  */
4171
4172   ++debug_nesting;
4173
4174   for (i = 0; i < symbol_queue_index; ++i)
4175     {
4176       /* If we pushed queued symbols then such symbols must be
4177          output no matter what anyone else says.  Specifically,
4178          we need to make sure dbxout_symbol() thinks the symbol was
4179          used and also we need to override TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG
4180          which may be set for outside reasons.  */
4181       int saved_tree_used = TREE_USED (symbol_queue[i]);
4182       int saved_suppress_debug = TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]);
4183       TREE_USED (symbol_queue[i]) = 1;
4184       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = 0;
4185
4186 #ifdef DBX_DEBUGGING_INFO
4187       dbxout_symbol (symbol_queue[i], 0);
4188 #endif
4189
4190       TREE_USED (symbol_queue[i]) = saved_tree_used;
4191       TYPE_DECL_SUPPRESS_DEBUG (symbol_queue[i]) = saved_suppress_debug;
4192     }
4193
4194   symbol_queue_index = 0;
4195   --debug_nesting;
4196 }
4197
4198 /* Queue a type symbol needed as part of the definition of a decl
4199    symbol.  These symbols are generated when debug_flush_symbol_queue()
4200    is called.  */
4201
4202 void
4203 debug_queue_symbol (tree decl)
4204 {
4205   if (symbol_queue_index >= symbol_queue_size)
4206     {
4207       symbol_queue_size += 10;
4208       symbol_queue = XRESIZEVEC (tree, symbol_queue, symbol_queue_size);
4209     }
4210
4211   symbol_queue[symbol_queue_index++] = decl;
4212 }
4213
4214 /* Free symbol queue.  */
4215 void
4216 debug_free_queue (void)
4217 {
4218   if (symbol_queue)
4219     {
4220       free (symbol_queue);
4221       symbol_queue = NULL;
4222       symbol_queue_size = 0;
4223     }
4224 }
4225 \f
4226 /* Turn the RTL into assembly.  */
4227 static unsigned int
4228 rest_of_handle_final (void)
4229 {
4230   rtx x;
4231   const char *fnname;
4232
4233   /* Get the function's name, as described by its RTL.  This may be
4234      different from the DECL_NAME name used in the source file.  */
4235
4236   x = DECL_RTL (current_function_decl);
4237   gcc_assert (MEM_P (x));
4238   x = XEXP (x, 0);
4239   gcc_assert (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF);
4240   fnname = XSTR (x, 0);
4241
4242   assemble_start_function (current_function_decl, fnname);
4243   final_start_function (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4244   final (get_insns (), asm_out_file, optimize);
4245   final_end_function ();
4246
4247 #ifdef TARGET_UNWIND_INFO
4248   /* ??? The IA-64 ".handlerdata" directive must be issued before
4249      the ".endp" directive that closes the procedure descriptor.  */
4250   output_function_exception_table (fnname);
4251 #endif
4252
4253   assemble_end_function (current_function_decl, fnname);
4254
4255 #ifndef TARGET_UNWIND_INFO
4256   /* Otherwise, it feels unclean to switch sections in the middle.  */
4257   output_function_exception_table (fnname);
4258 #endif
4259
4260   user_defined_section_attribute = false;
4261
4262   /* Free up reg info memory.  */
4263   free_reg_info ();
4264
4265   if (! quiet_flag)
4266     fflush (asm_out_file);
4267
4268   /* Write DBX symbols if requested.  */
4269
4270   /* Note that for those inline functions where we don't initially
4271      know for certain that we will be generating an out-of-line copy,
4272      the first invocation of this routine (rest_of_compilation) will
4273      skip over this code by doing a `goto exit_rest_of_compilation;'.
4274      Later on, wrapup_global_declarations will (indirectly) call
4275      rest_of_compilation again for those inline functions that need
4276      to have out-of-line copies generated.  During that call, we
4277      *will* be routed past here.  */
4278
4279   timevar_push (TV_SYMOUT);
4280   if (!DECL_IGNORED_P (current_function_decl))
4281     debug_hooks->function_decl (current_function_decl);
4282   timevar_pop (TV_SYMOUT);
4283
4284   /* Release the blocks that are linked to DECL_INITIAL() to free the memory.  */
4285   DECL_INITIAL (current_function_decl) = error_mark_node;
4286
4287   if (DECL_STATIC_CONSTRUCTOR (current_function_decl)
4288       && targetm.have_ctors_dtors)
4289     targetm.asm_out.constructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4290                                  decl_init_priority_lookup
4291                                    (current_function_decl));
4292   if (DECL_STATIC_DESTRUCTOR (current_function_decl)
4293       && targetm.have_ctors_dtors)
4294     targetm.asm_out.destructor (XEXP (DECL_RTL (current_function_decl), 0),
4295                                 decl_fini_priority_lookup
4296                                   (current_function_decl));
4297   return 0;
4298 }
4299
4300 struct rtl_opt_pass pass_final =
4301 {
4302  {
4303   RTL_PASS,
4304   "final",                              /* name */
4305   NULL,                                 /* gate */
4306   rest_of_handle_final,                 /* execute */
4307   NULL,                                 /* sub */
4308   NULL,                                 /* next */
4309   0,                                    /* static_pass_number */
4310   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4311   0,                                    /* properties_required */
4312   0,                                    /* properties_provided */
4313   0,                                    /* properties_destroyed */
4314   0,                                    /* todo_flags_start */
4315   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
4316  }
4317 };
4318
4319
4320 static unsigned int
4321 rest_of_handle_shorten_branches (void)
4322 {
4323   /* Shorten branches.  */
4324   shorten_branches (get_insns ());
4325   return 0;
4326 }
4327
4328 struct rtl_opt_pass pass_shorten_branches =
4329 {
4330  {
4331   RTL_PASS,
4332   "shorten",                            /* name */
4333   NULL,                                 /* gate */
4334   rest_of_handle_shorten_branches,      /* execute */
4335   NULL,                                 /* sub */
4336   NULL,                                 /* next */
4337   0,                                    /* static_pass_number */
4338   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4339   0,                                    /* properties_required */
4340   0,                                    /* properties_provided */
4341   0,                                    /* properties_destroyed */
4342   0,                                    /* todo_flags_start */
4343   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
4344  }
4345 };
4346
4347
4348 static unsigned int
4349 rest_of_clean_state (void)
4350 {
4351   rtx insn, next;
4352   FILE *final_output = NULL;
4353   int save_unnumbered = flag_dump_unnumbered;
4354   int save_noaddr = flag_dump_noaddr;
4355
4356   if (flag_dump_final_insns)
4357     {
4358       final_output = fopen (flag_dump_final_insns, "a");
4359       if (!final_output)
4360         {
4361           error ("could not open final insn dump file %qs: %m",
4362                  flag_dump_final_insns);
4363           flag_dump_final_insns = NULL;
4364         }
4365       else
4366         {
4367           const char *aname;
4368           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
4369
4370           aname = (IDENTIFIER_POINTER
4371                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
4372           fprintf (final_output, "\n;; Function (%s) %s\n\n", aname,
4373              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
4374              ? " (hot)"
4375              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
4376              ? " (unlikely executed)"
4377              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
4378              ? " (executed once)"
4379              : "");
4380
4381           flag_dump_noaddr = flag_dump_unnumbered = 1;
4382           if (flag_compare_debug_opt || flag_compare_debug)
4383             dump_flags |= TDF_NOUID;
4384           final_insns_dump_p = true;
4385
4386           for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
4387             if (LABEL_P (insn))
4388               INSN_UID (insn) = CODE_LABEL_NUMBER (insn);
4389             else
4390               INSN_UID (insn) = 0;
4391         }
4392     }
4393
4394   /* It is very important to decompose the RTL instruction chain here:
4395      debug information keeps pointing into CODE_LABEL insns inside the function
4396      body.  If these remain pointing to the other insns, we end up preserving
4397      whole RTL chain and attached detailed debug info in memory.  */
4398   for (insn = get_insns (); insn; insn = next)
4399     {
4400       next = NEXT_INSN (insn);
4401       NEXT_INSN (insn) = NULL;
4402       PREV_INSN (insn) = NULL;
4403
4404       if (final_output
4405           && (!NOTE_P (insn) ||
4406               (NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION
4407                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_BEG
4408                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END
4409                && NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_CFA_RESTORE_STATE)))
4410         print_rtl_single (final_output, insn);
4411
4412     }
4413
4414   if (final_output)
4415     {
4416       flag_dump_noaddr = save_noaddr;
4417       flag_dump_unnumbered = save_unnumbered;
4418       final_insns_dump_p = false;
4419
4420       if (fclose (final_output))
4421         {
4422           error ("could not close final insn dump file %qs: %m",
4423                  flag_dump_final_insns);
4424           flag_dump_final_insns = NULL;
4425         }
4426     }
4427
4428   /* In case the function was not output,
4429      don't leave any temporary anonymous types
4430      queued up for sdb output.  */
4431 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
4432   if (write_symbols == SDB_DEBUG)
4433     sdbout_types (NULL_TREE);
4434 #endif
4435
4436   flag_rerun_cse_after_global_opts = 0;
4437   reload_completed = 0;
4438   epilogue_completed = 0;
4439 #ifdef STACK_REGS
4440   regstack_completed = 0;
4441 #endif
4442
4443   /* Clear out the insn_length contents now that they are no
4444      longer valid.  */
4445   init_insn_lengths ();
4446
4447   /* Show no temporary slots allocated.  */
4448   init_temp_slots ();
4449
4450   free_bb_for_insn ();
4451
4452   delete_tree_ssa ();
4453
4454   if (targetm.binds_local_p (current_function_decl))
4455     {
4456       unsigned int pref = crtl->preferred_stack_boundary;
4457       if (crtl->stack_alignment_needed > crtl->preferred_stack_boundary)
4458         pref = crtl->stack_alignment_needed;
4459       cgraph_rtl_info (current_function_decl)->preferred_incoming_stack_boundary
4460         = pref;
4461     }
4462
4463   /* Make sure volatile mem refs aren't considered valid operands for
4464      arithmetic insns.  We must call this here if this is a nested inline
4465      function, since the above code leaves us in the init_recog state,
4466      and the function context push/pop code does not save/restore volatile_ok.
4467
4468      ??? Maybe it isn't necessary for expand_start_function to call this
4469      anymore if we do it here?  */
4470
4471   init_recog_no_volatile ();
4472
4473   /* We're done with this function.  Free up memory if we can.  */
4474   free_after_parsing (cfun);
4475   free_after_compilation (cfun);
4476   return 0;
4477 }
4478
4479 struct rtl_opt_pass pass_clean_state =
4480 {
4481  {
4482   RTL_PASS,
4483   "*clean_state",                       /* name */
4484   NULL,                                 /* gate */
4485   rest_of_clean_state,                  /* execute */
4486   NULL,                                 /* sub */
4487   NULL,                                 /* next */
4488   0,                                    /* static_pass_number */
4489   TV_FINAL,                             /* tv_id */
4490   0,                                    /* properties_required */
4491   0,                                    /* properties_provided */
4492   PROP_rtl,                             /* properties_destroyed */
4493   0,                                    /* todo_flags_start */
4494   0                                     /* todo_flags_finish */
4495  }
4496 };